分子热运动及布朗运动

分子热运动及布朗运动前面我们已经知道了分子的大小和数量 接下来我们来看一下分子如何动 说到分子如何动 绕不开的话题就是布朗运动 悬浮微粒不停地做无规则运动的现象叫做布朗运动 它是英国植物学家布朗首先发现的 在显微镜下观察悬浮在水中的花粉微粒可以看到这种运动 温

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前面我们已经知道了分子的大小和数量,接下来我们来看一下分子如何动?说到分子如何动,绕不开的话题就是布朗运动。

悬浮微粒不停地做无规则运动的现象叫做布朗运动。它是英国植物学家布朗首先发现的。在显微镜下观察悬浮在水中的花粉微粒可以看到这种运动,温度越高,运动越激烈。

关于这个运动我们要明白这几点:

一是布朗观测的运动是花粉颗粒或者微粒的运动,不是水分子的运动,也不是花粉分子的运动,但它可以反映水分子的运动。因为花粉颗粒是受到来自各个方向液体分子的碰撞,这种碰撞往往是不平衡的,由于这种不平衡的冲撞,微粒的运动不断地改变方向而使微粒出现不规则的运动。

二是分子的热运动是微观的,我们用肉眼无法观察,只能借助一些表象来了解。

三是温度越高,这种不平衡的碰撞就越剧烈。

四是如果布朗粒子相互碰撞的机会很少,可以看成是巨大分子组成的理想气体。

五是这种碰撞造成的运动也是无规则,这是由于分子运动的无规则性,每一瞬间,每个分子撞击时对小颗粒的冲力大小、方向都不相同,合力大小、方向随时改变,因而布朗运动是无规则的。

六是永不停歇,因为液体分子的运动是永不停息的,所以液体分子对固体微粒的撞击也是永不停息的。

七是颗粒越小,布朗运动越明显。因为颗粒越小,质量就越小,惯性越小,越不容易保持平衡,加速度就越大,运动状态就越容易改变。

八是大家与布朗运动还要注意一点,那就是观察布朗运动用的是光学显微镜而不是电子显微镜。至于原因吧,你可以说是电子显微镜放大倍数太大,但最根本的还是防止考试考这一点,因为书上说的是光学显微镜。

九是让那个经典的图是花粉颗粒的运动轨迹,这一点大家一定要记清楚。

由此,我们引出了分子的热运动。分子热运动是指一切温度高于0k(-273.15℃)物质的分子都在不停地做无规则的运动。分子的热运动与温度有关,温度越高,热运动就越剧烈。分子的热运动跟物体的温度有关(0℃的情况下也会做热运动,内能就以热运动为基础),物体的温度越高,其分子的运动越快。

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