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    粤教版 (2019)选择性必修 第三册第一节 物质是由大量分子组成的评优课课件ppt

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    这是一份粤教版 (2019)选择性必修 第三册第一节 物质是由大量分子组成的评优课课件ppt,共21页。PPT课件主要包含了新课引入,分子的大小,油膜法,体积V,实验过程,数据处理,6×10-10,①分子的质量,③物体所含的分子数,分子模型等内容,欢迎下载使用。

    在热学中,由于原子、离子、分子这些微粒做热运动时遵从相同的规律,为了简化,通常统称为分子。
    1、物质是由大量分子组成的,分子是构成物质并保持物质化学性质的最小微粒。2、分子大小的数量级通常是10-10 m
    问题:分子直径这么小——10-10m,用普通的光学显微镜和电子显微镜都观察不到分子,分子直径是如何测出来的?
    分子大小的估测——单分子油膜法
    在用油膜法测定分子的直径时,实际上做了理想化处理:(1)把分子看成一个个小球;(2)认为油酸分子一个紧挨一个整齐排列;(3)认为油膜厚度等于分子直径。
    方法:通过测量较大量来研究较小量。
    二、用油膜法估测油酸分子的大小
    实验目的(1)估测油酸分子大小的数量级。(2)体验通过油膜法测量油酸分子大小的思想方法。实验器材 油酸、酒精、清水、滴管(或注射器)、量筒、笔、爽身粉、玻璃片、浅水盘、坐标纸。实验原理油酸是一种脂肪酸,把一滴油酸滴到平静的水面上,油酸会展开成一片油膜。油膜面积最大且稳定时,可近似认为是单层油酸分子油膜。若把油酸分子视为球体,则单分子油膜的厚度就近似等于分子的直径。只要测量出这一滴油酸的体积 V 和油膜的面积 S,就可估算出油酸分子的直径d=V/S 。
    实验过程 1.用注射器或滴管将事先配制好的油酸酒精溶液(1:200油酸酒精溶液)一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内增加一定体积(如1 mL)时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的________,然后再按油酸酒精溶液的浓度计算出一滴油酸酒精溶液中纯油酸的________.
    2.往边长约为30~40 cm的浅盘里倒入约2 cm深的水,待水稳定后,将适量痱子粉均匀地洒在水面上.
    3.用注射器或滴管将事先配制好的油酸酒精溶液滴在水面上一滴,形成如上图所示的形状,待油酸薄膜的形状稳定后,将准备好的玻璃板放在浅盘上,(注意玻璃板不能与油膜接触)然后将油膜的形状用彩笔描在玻璃板上.
    4.将画有油膜轮廓的玻璃板正确的放在坐标纸上,计算出油膜的面积S,求面积时以坐标纸上边长为1 cm的正方形为单位,计算出正方形的个数,不足半个的舍去,多于半个的算一个.
    5.根据纯油酸的体积V和油酸的面积S可计算出油酸薄膜的厚度d= V/S ,即油酸分子的大小.
    求面积时以坐标纸上边长为1 cm的正方形为单位,计算出正方形的个数,不足半个的舍去,多于半个的算一个.
    测量出这一滴油酸的体积 V 和油膜的面积 S,就可估算出油酸分子的直径d=V/S 。
    误差分析1.由于我们是采用间接测量的方式测量分子的直径,实验室中配制的油酸酒精溶液的浓度、油酸在水面展开的程度、油酸面积的计算都直接影响测量的准确程度.2.虽然分子大小的数量级应在10-10 m.但中学阶段,对于本实验只要能测出油酸分子大小的数量级在10-9 m以内即可认为是成功的.
    注意事项1.痱子粉不要撒得太多,只要能够帮助看清油膜边界即可.2.滴入油酸酒精溶液时,一定要细心,不要一下滴得太多,使油膜的面积过大.3.待测油酸面扩散后又收缩,要在稳定后再画轮廓.扩散后又收缩有两个原因:第一是水面受油酸滴冲击凹陷后恢复;第二是酒精挥发后液面收缩.
    1、在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,所用油酸酒精溶液的体积分数为0.05%,用小量筒测得180滴该溶液约为3 mL。现把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将带有网格线的透明塑料盖板放在浅盘上,用彩笔在塑料盖板上描出油膜的轮廓,其形状和尺寸如图所示,塑料盖板上的小方格边长为1 cm,试求:(1)油酸膜的面积。(2)1滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积。(3)按以上实验数据估测出油酸分子的直径。
    2、在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,所用的油酸酒精溶液的浓度为1000 mL溶液中有纯油酸0.6 mL,用注射器测得1 mL 上述溶液为80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,测得油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中每一小方格的边长为1 cm,试求:(1)油酸薄膜的面积是___________________cm2;
    114(113~115都对)
    (2)实验测出油酸分子的直径是__________m(结果保留两位有效数字);
    1.阿伏加德罗常数NA:1摩尔(ml)任何物质所含的微粒数
    2.阿伏加德罗常数是联系微观世界和宏观世界的桥梁.
    微观量:(分子直径d、 分子体积V0、 分子质量m0、 分子个数N )
    宏观量:(物体的体积V、 摩尔体积Vml、 物体的质量m、 摩尔质量M、 物体的密度ρ )
    微观量: 分子直径d、 分子体积V0、 分子质量m0、 分子个数N
    宏观量: 物体的体积V、 摩尔体积Vml、 物体的质量m、 摩尔质量M、 物体的密度ρ
    ②分子的体积:
    (对于气体,V0指一个气体分子所占据的平均体积)
    固体和液体可看作是由一个紧挨着一个的球形分子排列而成的,忽略分子间空隙,如图甲所示。
    设分子体积为V,则分子直径d=
    气体分子间的空隙很大,把气体分成若干个小立方体,每个气体分子位于一个小立方体的中心,每个小立方体是一个气体分子平均占有的活动空间,忽略气体分子的大小,如图乙所示.
    例题1:已知水分子的直径约为4.0x10-10m,请尝试设计一个案例能让人直观地感受到水分子数目的巨大。如果要数出这些分子,需要多少年才能数完?
    解:假设我们喝下一口水,这口水的体积约为20mL,需要估算这口水中水分子的数目.
    这口水的水分子的数目约为6×1023
    1年的时间为t=365×24×60×60s≈3.15×107s
    若每秒钟数2个,不停歇地数,数完这些水分子所需的时间为
    若全球70亿人一起数,数完这些水分子所需的时间为
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