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人教2003课标版《三、固体和液体》新课标教案优质课下载
2.液体
(1)液体的微观结构特点:
①分子间的距离很小;在液体内部分子间的距离在10-10 m左右。
②液体分子间的相互作用力很大,但比固体分子间的作用力要小。
③分子的热运动特点表现为振动与移动相结合。
(2)液体的表面张力:
①作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势。
②方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直。
③大小:液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大。
(3)液晶:
①液晶的产生:晶体 eq ﹨o(――→,﹨s﹨up7(加热),﹨s﹨do5( )) 液晶 eq ﹨o(――→,﹨s﹨up7(加热),﹨s﹨do5( )) 液体
②物理性质 eq ﹨b﹨lc﹨{﹨rc﹨ (﹨a﹨vs4﹨al﹨co1(具有液体的流动性,具有晶体的光学的各向, 异性,在某个方向上看其分子排列比较整齐,但从, 另一方向看,分子的排列是杂乱无章的))
(4)饱和汽与饱和汽压:
与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽;没有达到饱和状态的蒸汽叫未饱和汽。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,这个压强叫做这种液体的饱和汽压。饱和汽压随温度升高而增大。
(5)相对湿度:
空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度。即:相对湿度= eq ﹨f(水蒸气的实际压强,同温下水的饱和汽压) (B= eq ﹨f(p,ps) ×100%)。
1.晶体与非晶体熔化过程的区别
(1)晶体熔化过程,当温度达到熔点时,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点。非晶体没有空间点阵,熔化时不需要去破坏空间点阵,吸收的热量主要转化为分子的平均动能,不断吸热,温度就不断上升。
(2)由于在不同温度下物质由固态变成液态时吸收的热量不同,而晶体有固定的熔点,因此有固定的熔化热,非晶体没有固定的熔点,也就没有固定的熔化热。
2.对液体性质三点说明
(1)液体表面层、附着层的分子结构特点是导致表面张力、浸润和不浸润现象、毛细现象等现象的根本原因。
(2)同一种液体,对一些固体是浸润的,对另一些固体可能不浸润。
(3)液体沸腾的条件是液体中气泡内的饱和蒸汽压和外部大气压强相等。