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      [精]13.2分子动理论的初步知识-课件-2026-2027学年人教版物理九年级全一册

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      初中物理人教版(2024)九年级全册(2024)第2节 分子动理论的初步知识优秀ppt课件

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      这是一份初中物理人教版(2024)九年级全册(2024)第2节 分子动理论的初步知识优秀ppt课件,共36页。PPT课件主要包含了物质是由什么组成的,物质的构成,第1题,第2题,分子热运动,分子间的作用力,分子动理论,不能够,第8题,第9题等内容,欢迎下载使用。
      3.能够识别扩散现象、并能用分子热运动的观点进行解释。
      “墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。”这首诗描绘了梅花不惧严寒、傲然独放的情境。你知道花香是怎么传播到远处的吗?
      1.概念:物质是由极其微小的粒子——分子、 原子等构成的。
      在研究与热学有关的问题时,这些微观粒子可以不必区分 ,都看作分子。分子有不同的种类,物质所含分子的种类不同,物质的性质就不同。
      分子是保持物质化学性质不变的最小微粒。通常以10-10m为单位来量度分子。
      生活中常见的水,由无数个小水滴组成,那么一滴水是不是分子呢?
      可见分子的数量是多么巨大,体积又是多么微小。
      一滴水中(约1cm3)约有1.67×1021个水分子。如果全世界的人日以继夜的数,需要4000多年才能完成这项浩瀚的工程。
      肉眼、光学显微镜都无法观察到分子!只有通过电子显微镜才可以观察到!
      【学习任务一】物质的构成
      关于物质的构成,下列说法正确的是(  )A.分子的直径很小,一般为10-10cmB.可以借助光学显微镜观察到分子C.常见物质是由分子、原子构成的D.大雾中,我们看到空气中许多极小的水珠就是一个个小分子
      解:A、物质是由分子组成的,它直径数量级一般为10-10m,故A错误;B、组成物质的分子体积非常小,如果将分子看成一个个的小球,其直径只有百亿分之几米,一般显微镜看不到,所以必须使用超级电子显微镜进行观察,故B错误;C、物质是由分子构成,分子由原子构成,即常见物质是由分子、原子构成的,故C正确;D、大雾中,我们看到空气中许多极小的水珠不是一个个小分子,是许许多多的水分子结合在一块的结果,故D错误。故选:C。
      虽然用肉眼不能直接观察到分子,但人们可以通过物体的一些宏观表现来推断构成它们的分子的情况。
      构成物质的大量分子处于什么状态呢?是静止的?还是运动的呢?
      推测:一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。
        二氧化氮的密度比空气大。在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面,倒扣一个空瓶子,使两瓶口相对,并用一块玻璃板隔开。抽掉玻璃玻璃板后,观察发生的现象。
        二氧化氮气体由于受重力影响,很快落到下面的瓶子里。抽掉中间的玻璃板后,二氧化氮气体进入到上面的瓶子中了,上面瓶子里的空气也运动到下面的瓶子里。
      结论:这是气体的扩散现象,它表明气体分子在不停地做无规则运动。
      扩散现象也可以发生在液体和固体之间。
      1. 如图所示为电子显微镜下的金原子的照片,则下列说法不正确的是( )
      A. 为有力地证明气体扩散,甲瓶应装二氧化氮气体B. 实验时,只有红棕色二氧化氮气体的分子在运动C. 两瓶气体颜色均匀时,分子不再运动D. 温度越高,气体颜色变均匀所用的时间越短
      1.扩散现象:①定义:由于分子运动,不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫扩散。
      ③生产生活中的扩散现象
      雪花纷飞、尘土飞扬、雾霾等是扩散现象吗?
        因为分子很小,不可能被肉眼看到。肉眼看到的灰尘不是分子,而是固体小颗粒。所以雪花纷飞、尘土飞扬、雾霾等属于是机械运动不是扩散现象!
      同学们,现在,你是否能解释本节课开始时,老师提出的问题了呢?
      闻到花香就是扩散的结果,表明了花香分子在永不停息的做无规则运动。
      生活中还有很多类似的扩散现象,你能列举出一些吗?
        我们如果想实际观察水和硫酸铜的扩散需要一个月的时间,而铅与金的扩散,则需要等待五年的时间,真的是很漫长!有什么办法能让扩散进行得快一些呢?
      一切物质的分子在不停地做无规则运动。温度越高,分子运动越剧烈,分子的这种无规则运动叫做分子的热运动。
        在一个烧杯中装半杯热水 ,另一个同样的烧杯中装等量的冷水 。 用相同的滴管同时分别向两个烧杯中滴入一滴墨水,观察哪个烧杯中的墨水扩散得快。
      【实验】墨水扩散快慢与温度的关系
      结论:分子热运动越剧烈,温度越高,扩散越快。
      3. [2025·长沙期末]下列诗句描述中涉及分子热运动的是( )
      A. 逐舞飘轻袖,传歌共绕梁B. 日照澄洲江雾开,淘金女伴满江隈C. 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠D. 朱门酒肉臭,路有冻死骨
      【点拨】 “朱门酒肉臭,路有冻死骨”中“酒肉臭”是分子在不停地做无规则运动,符合题意。故选D。
      4. [2025·天津河东区期末]如图所示,将两个底面干净、平整的铅柱紧压在一起,两个铅柱就会结合在一起,下面吊一个较重的物体也不会被拉开。此现象说明( )
      A. 分子间存在引力B. 分子间存在斥力C. 分子在永不停息地做无规则运动D. 分子间引力和斥力同时存在
      既然分子在不停地运动,那么为什么固体和液体中的分子通常不会飞散开,而总是聚合在一起,保持一定的体积呢?
      【实验】认识分子间的作用力
      1. 将两块铅块底部平滑表面紧密接触,然后把一端悬挂起来,在另一端挂几个钩码,观察两个铅块是否会被拉开。
      ②该现象说明了什么问题?
      两个铅块紧紧粘在一起。
      2. 用注射器抽取半筒水,用手指封闭注射器的筒口。推压注射器的活塞,看看能否将水压缩
      注射器内的水很难被压缩。
      1.分子间存在着相互作用力
      ①分子间同时存在引力和斥力。②当分子间距离变小时——表现为斥力。③当分子间距离变大时——表现为引力。④当分子间距离非常大时——作用力可忽略。
        分子间距决定了分子间的作用力,从而决定了固体、液体和气体的特征。固体分子间的距离很小,作用力很大,不容易被压缩和拉伸,具有一定的体积和形状。气体分子之间的距离很远,彼此之间几乎没有相互作用力。所以气体没有一定的体积和形状。
      2.物质三态的微观特征和宏观特征
        常见的物质是由大批分子构成的,物质内的分子在不停地做热运动,分子之间存在引力和斥力。 这就是分子动理论。
      物体是由大量分子组成。
      分子都在不停地做无规则的运动。
      分子间存在着引力和斥力。
      各种热现象的微观本质都是分子的热运动。
      5.固体很难被压缩是因为分子间存在______。“破镜重圆”从物理知识的角度来说是________(填“能够”或“不能够”)实现的。
      【点拨】 “破镜重圆”是一种美好的愿望,但是在物理角度上却做不到,因为分子间作用力的大小与分子间的距离有关,破镜断裂处绝大多数分子间距离过大,此时分子间作用力为零。
      6.如图所示,用一个卡通小人代表一个分子,建立甲、乙、丙三种物质的微观模型。
      (1)图乙模型代表液体,则图甲模型代表____体,图丙模型代表____体。(均填“气”“液”或“固”)
      (2)用卡通小人的微观模型解释:气体没有固定的体积。______________________________________________________________________。
      气体分子间距离很大能自由地在所处空间到处运动,充满所能到达的全部空间
      7. [2025·北京密云期末]如图所示的是小军同学为同学表演“铁树开花”魔术的装置:利用氨水能使酚酞变红的特性,
      A. 分子间有引力B. 分子在不停地运动C. 分子间的间隔变小D. 分子由原子构成
      将浓氨水和浸有酚酞溶液的脱脂棉团放在大烧杯中一段时间后,可观察到棉团由白色变为红色。该魔术利用了以下哪个物理知识( )
      【点拨】 浸有酚酞试液的脱脂棉团变为红色,说明其显示碱性,氨气与脱脂棉中水结合生成氨水,显碱性,证明有氨气分子运动到脱脂棉中,分子在不停地做无规则运动,B正确。
      8. 某同学用蓝色的硫酸铜溶液、红色的墨水、染成黄色的酒精调制了一杯“彩虹液体”,如图所示,用盖子密封好。过了几天,
      A. 现象:液体分层;推测:分子之间没有间隙B. 现象:酒精在最上层;推测:酒精分子最小C. 现象:界面变模糊;推测:分子在做无规则运动D. 现象:液面下降;推测:液体分子变小
      该同学发现不同颜色液体的界面变模糊了,液面也下降了一点儿。对上述现象的推测合理的是( )
      9. 中华茶文化源远流长,其中泡茶蕴含着许多物理知识,如图所示为小洛冲泡的一杯茶水,下列对泡茶过程中的情景分析错误的是( )
      A. 泡茶前,水平放置的茶杯底部的两颗水珠融合在一起,说明分子间存在引力B. 茶杯中的茶叶间有缝隙,说明分子间有间隙C. 泡茶时茶香四溢,说明分子在不停地做无规则运动D. 用高温的水能更快泡出茶色,说明分子热运动与温度有关

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      第2节 分子动理论的初步知识

      版本:人教版(2024)

      年级:九年级全册(2024)

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