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物理考编知识点(二)——气体、固体、液体和物态变化
时间:2017-02-05 作者:师出教育 点击:
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一、气体

(一)气体的状态参量

1.体积V : 气体的体积是指气体分子所能达到的空间,也就是气体所能充满容器的容积。

2.温度T : 表示物体的冷热程度,是分子平均动能的标志。单位 K,T=t+273.15 K.

3.压强P: 单位面积上受到的正压力。气体压强是气体分子对容器频繁碰撞的结果,单位Pa。


(二)气体的实验定律

1.玻意耳定律(等温变化):一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强p与体积V成反比,即PV=C. 

2.査理定律(等容变化):一定质量的某种气体,在等容变化过程中,压强和热力学温度成正比,即P/T=C。

3.盖一吕萨克定律(等压变化):一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积y与热力学温度T成正比,即  V/T=C。

 (三)理想气体的状态方程

1.理想气体:在任何温度、任何压强下都遵守气体实验定律的气体。

2.理想气体的状态方程:对一定质量的理想气体,有P1V1/T1 = P2V2/T2 =C.


二、固体

1.晶体和非晶体

固体可以分为晶体和非晶体两类。石英、云母、明矶、食盐、各种金属等都是晶体,玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等是非晶体。

晶体分为单晶体和多晶体,多晶体不具有规则的几何形状,各种金属材料都是多晶体。由于小晶体的排列是杂乱的,所以金属整体表现为各向同性。


2.晶体的微观结构

单晶体和非晶体性质上的不同,可以从它们的微观结构不同做出说明。组成单晶体的微粒,在空间上按照一定的规律排列。彼此相隔一定的距离,排列成整齐的。通常这种微观结构成为空间点阵。


三、液体

1.液体的表面张力

液体与气体接触的表面形成表面层。由于表面层上方是气体, 所以表面层内的液体分子,受到周围分子作用力小于液体内部分子力,表面层里的分子要比液体内部分子稀疏一些,这样表面层分子间引力比液体内部更大一些。在液体内部分子间引力和斥力处于平衡状态,而表面层内由于分子引力较大,使液体表面绷紧。这个引力被称为液体的表面张力。


2.浸润和不浸润

(1)浸润和不浸润的定义:

液体与固体接触时,液体与固体的接触面扩大而相互附着的现象叫做浸润。如果接触面趋于缩小而不附着,则叫做不浸润。


(2)浸润和不浸润的微观解释:

液体与固体接触处形成一个液体薄层,叫做附着层。附着层里的分子既受固体分子的吸引,又受到液体内部分子的吸引。如果受到固体分子的吸引力较弱,附着层的分子就比液体内部稀疏,在附着层里分子间吸引力较大,造成跟固体接触的液体表面有缩小的趋势,形成不浸润。反之,如果附着层分子受固体分子吸引力相当强,附着层分子比液体内部更密集,附着层就出现液体相互排斥的力,造成跟固体接触的液体表面有扩展的趋势,形成浸润。


3.毛细现象

浸润液体在细管里上升的现象和不浸润液体在细管里下降的现象,叫做毛细现象。

细管越细,即管截面积越小,那么液柱上升高度就越大。

在纸张、棉花、毛巾、粉笔、木材、土壤、砖块等物体内部有许多细小的孔道,它们起到了毛细管的作用。

4.液晶

高分子有机物由固态转化为液态时,经过一中间过渡状态,该状态力学性质上像液体,光学性质同晶体某些性质相同,人们称之为液晶。

液晶是一种规则排列的有机化合物,它是一种介于固体和液体之间的物质,液晶本身不能发光,它主要通过电压的改变产生电场而使液晶分子排列产生变化来显示图像。


四、饱和汽与饱和汽压

1.在密封容器中,随着蒸发过程的进行,容器内蒸汽的密度不断增大,因而返回液体的分子数也不断增多。当单位时间内蒸发的分子数等于单位时间内返回液体的分子数时,宏观上看来,蒸发现象就停止了。这种平衡是一种动态平衡。

与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽,而没有达到饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽。在一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的,这个压强称为这种液体的饱和汽压。


2.我们常用空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比来描述空气潮湿的程度,并把这个比值叫做空气的相对湿度,即:

相对湿度= 水蒸气的实际压强/同温度水的饱和气压


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