Основные положения молекулярно-кинетической теории

Содержание

Слайд 2

МКТ Молекулярно-кинетическая теория занимается изучением свойств веществ, основываясь при этом на представлениях о частицах вещества

МКТ

Молекулярно-кинетическая теория занимается изучением свойств веществ, основываясь при этом на

представлениях о частицах вещества
Слайд 3

М.В.Ломоносов Большой вклад в теорию внес в 18 в. выдающийся русский

М.В.Ломоносов

Большой вклад в теорию внес в 18 в. выдающийся русский

ученый-энциклопедист М.В.Ломоносов, рассматривает тепловые явления, как результат движения частиц, образующих тела.
Слайд 4

МКТ базируется на трех основных положениях: Все вещества состоят из частиц

МКТ базируется на трех основных положениях:

Все вещества состоят из

частиц - молекул, атомов и ионов 
Частицы вещества беспрерывно и беспорядочно движутся
Частицы вещества взаимодействуют друг с другом 
Слайд 5

Частицы вещества Все вещества и тела в природе состоят из атомов

Частицы вещества

  Все вещества и тела в природе состоят из атомов и

молекул - групп атомов. Такие большие тела называются макроскопическими.
Атомы и молекулы относятся к микроскопическим телам.
Слайд 6

Демокрит(ок. 470 - ок. 380 до н. э) тела состоят из мельчайших неделимых частиц

Демокрит(ок. 470 - ок. 380 до н. э)

тела состоят из мельчайших

неделимых частиц
Слайд 7

туннельный микроскоп Современные приборы позволяют видеть изображения отдельных атомов и молекул.

туннельный микроскоп

Современные приборы позволяют видеть изображения отдельных атомов и молекул.

Слайд 8

Слайд 9

Исследования на поверхности золотой пластинки с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ)

Исследования на поверхности золотой пластинки с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ)

при температуре около 200 градусов Цельсия
Слайд 10

Атом Атомы имеют сложную структуру, они состоят из элементарных частиц -

Атом
Атомы имеют сложную структуру, они состоят из элементарных частиц - протонов,

нейтронов, входящих в состав ядра атома, электронов, а также других элементарных частиц.
. Атомы в целом электронейтральны.
Слайд 11

Частицы вещества Вещества могут иметь строение в виде атомов молекул ионов

Частицы вещества

Вещества могут иметь строение в виде атомов
молекул
ионов

Слайд 12

Вещества состоят из частиц, разделённых промежутками

Вещества состоят из частиц, разделённых промежутками

Слайд 13

Каков размер частиц? Как его измерить? Если высыпать горошины из стакана

Каков размер частиц? Как его измерить?

Если высыпать горошины из стакана на

стол, то толщина образованного ими на столе слоя окажется равной диаметру горошины. Подобный способ можно использовать для определения размеров частиц вещества. Конечно же, реальная форма частиц вещества не шарообразная, а гораздо более сложная. Но указанный способ позволяет, с известной точностью, оценить размеры частиц вещества. Частицы в жидкости располагаются достаточно плотно
Слайд 14

Слайд 15

Размеры и масса молекул Можно считать, что на каждую частицу вещества

Размеры и масса молекул

    Можно считать, что на каждую частицу вещества

приходится объем, равный объему куба, сторона которого равна диаметру частицы. Тогда, зная плотность жидкости и диаметр частицы вещества, а стало быть, и объем частицы, можно оценить массу частицы вещества. Оценки размера и массы молекулы сделаны ниже на рисунках для капли нефти.
Слайд 16

Оценка размера молекулы

Оценка размера молекулы

Слайд 17

Оценка массы молекулы

Оценка массы молекулы

Слайд 18

Слайд 19

Тепловое движение Беспорядочное (хаотичное) движение атомов и молекул в веществе называют

Тепловое движение

   Беспорядочное (хаотичное) движение атомов и молекул в веществе называют тепловым

движением
Скорость движения частиц увеличивается с ростом температуры.
Экспериментальным подтверждением непрерывного движения атомов и молекул в веществе является броуновское движение   и диффузия 
Слайд 20

Тепловое движение молекул в газе Молекулы в газе движутся хаотично Газы

Тепловое движение молекул в газе

   Молекулы в газе движутся хаотично
Газы не

сохраняют ни формы, ни объема, их объем и форма совпадают с объемом и формой сосуда, который они заполняют
Слайд 21

Тепловое движение молекул в газе В газах расстояние между атомами или

Тепловое движение молекул в газе

В газах расстояние между атомами или молекулами

в среднем во много раз больше размеров самих молекул.
Молекулы в газе движутся с большими скоростями (сотни м/с). Сталкиваясь, они отскакивают друг от друга как абсолютно упругие шарики, изменяя величину и направление скоростей.
При больших расстояниях между молекулами силы притяжения малы и не способны удержать молекулы газа друг возле друга.
Газы могут неограниченно расширяться. Газы легко сжимаются, среднее расстояние между молекулами при этом уменьшается, но все равно остается большим их размеров.
Многочисленные удары молекул о стенки сосуда создают давление газа
Слайд 22

Тепловое движение молекул в жидкости Молекулы жидкости расположены почти вплотную друг

Тепловое движение молекул в жидкости

   Молекулы жидкости расположены почти вплотную друг к

другу.
Жидкости очень плохо сжимаются, сохраняют свой объем, принимают форму сосуда.
Слайд 23

Тепловое движение молекул в жидкости Молекулы жидкости совершают колебания около положения

Тепловое движение молекул в жидкости

 Молекулы жидкости совершают колебания около положения равновесия.

Время от времени молекула совершает переходы из одного оседлого состояния в другое, как правило, в направлении действия внешней силы. Время оседлого состояния молекулы мало и с ростом температуры уменьшается, а время перехода молекулы в новое оседлое состояние еще меньше. Поэтому жидкости текучи, не сохраняют своей формы и принимают форму сосуда, в который налиты.
Теория жидкого состояния вещества впервые была разработана крупным советским физиком-теоретиком Я.И. Френкелем.
Слайд 24

Тепловое движение молекул в твёрдых телах Атомы и молекулы твердых тел

Тепловое движение молекул в твёрдых телах

Атомы и молекулы твердых тел колеблются

около определенных положений равновесия
Твердые тела сохраняют и объем, и форму
Если мысленно соединить центры положений равновесия атомов или ионов твердого тела, то получится кристаллическая решетка
Слайд 25

Диффузия Явление самопроизвольного проникновения частиц одного вещества в другое вещество принято

Диффузия

Явление самопроизвольного проникновения частиц одного вещества в другое вещество принято называть

диффузией
Процесс самопроизвольного выравнивания концентраций молекул жидкости или газа в различных частях объема.
Диффузия стремится приблизить систему к состоянию термодинамического равновесия
Слайд 26

Диффузия Вещества состоят из частиц, и между частицами есть промежутки. Газы

Диффузия

Вещества состоят из частиц, и между частицами есть промежутки. Газы или

жидкости перемешиваются сами собой, значит частицы вещества все время движутся, движутся беспорядочно, во всех направлениях.
Скорость диффузии сильно зависит от длины свободного пробега молекул, то есть от среднего расстояния, которое пролетают молекулы между двумя последовательными соударениями с другими молекулами.
Слайд 27

Диффузия Диффузия может происходить не только в газах, но и в

Диффузия

Диффузия может происходить не только в газах, но и в жидкостях,

и в твердых телах.
Диффузия газов происходит очень быстро, а диффузия твердых тел очень медленно.
Чем выше температура, тем диффузия происходит быстрее.
Слайд 28

Слайд 29

Диффузия (начало процесса)

Диффузия (начало процесса)

Слайд 30

Диффузия (установившееся положение)

Диффузия (установившееся положение)

Слайд 31

Броуновское движение Броуновское движение - это тепловое движение мельчайших частиц, взвешенных

Броуновское движение

   Броуновское движение - это тепловое движение мельчайших частиц, взвешенных в

жидкости или газе
Открыто английским ботаником Броуном (1827 г.)
Явилось наглядным доказательством хаотичного молекулярного движения.
Слайд 32

Броуновская частица среди молекул Броуновские частицы движутся под влиянием ударов молекул.

Броуновская частица среди молекул

Броуновские частицы движутся под влиянием ударов

молекул.
Из-за хаотичности теплового движения молекул, эти удары никогда не уравновешивают друг друга.
В результате скорость броуновской частицы беспорядочно меняется по величине и направлению, а ее траектория представляет собой сложную зигзагообразную линию.
Молекулярно-кинетическая теория броуновского движения была создана А.Эйнштейном (1905 г.).
Слайд 33

Траектория движения 3-х броуновских частиц

Траектория движения 3-х броуновских частиц

Слайд 34

Силы взаимодействия между молекулами Молекула - это сложная система, состоящая из

Силы взаимодействия между молекулами

Молекула - это сложная система, состоящая из

отдельных заряженных частиц: электронов и атомных ядер.
Молекулы электрически нейтральны
Между молекулами на малых расстояниях действуют значительные электрические силы: происходит взаимодействие электронов и атомных ядер соседних молекул
Слайд 35

Силы взаимодействия между молекулами На расстояниях, превышающих 2 - 3 диаметра

Силы взаимодействия между молекулами

На расстояниях, превышающих 2 - 3 диаметра молекул,

действуют силы притяжения.
По мере уменьшения расстояния между молекулами сила притяжения сначала увеличивается, а затем начинает убывать и убывает до нуля, когда расстояние между двумя молекулами становится равным сумме радиусов молекул. При дальнейшем уменьшении расстояния электронные оболочки атомов начинают перекрываться, и между молекулами возникают быстро нарастающие силы отталкивания.
Слайд 36