分子运动现象权威发布_分子运动的三个特点(2024年12月精准访谈)
九年级物理第十三章和第十四章全解 第十三章:热和能 分子热运动 分子动理论:物质由分子组成;一切物体的分子都在不停地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力。 扩散:不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象。扩散现象说明:分子在不停地做无规则的运动,分子之间有间隙。 决定扩散现象快慢的因素:气体、液体、固体均能发生扩散现象;扩散快慢与温度有关,温度越高,扩散越快。 分子的热运动:由于分子的运动跟温度有关,所以把分子的无规则运动叫做分子的热运动。温度越高,分子的热运动越剧烈。 分子间的作用力:分子之间既有引力又有斥力;分子间的作用力,固体最大,液体其次,气体最小。当分子间距离过大时,分子的作用力十分微弱,忽略不计。 堥 能 内能:构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。单位:焦耳。 内能大小与温度的关系:一切物体在任何情况下都有内能;无论是高温的铁水,还是寒冷的水块,都具有内能。在物体的质量、材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。 内能的改变:改变内能的两种方法:做功和热传递。 热传递:热量从高温物体传递给低温物体,或从同一物体的高温部分传递给低温部分。热传递的条件:有温度差。热传递传递的是内能(热量),而不是温度。热传递过程中,物体吸收热量,内能增加;放出热量,内能减少。注意:物体内能变,温度不一定发生变化。 做功:对物体做功,物体内能会增加,物体对外做功,物体内能会减少。做功变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化。 功与热传递变物体的内能是等效的:热传递的实质是能量的转移,做功的实质是能量的转化。 第十四章:内能的利用 砧把内能转化为机械能的机器叫热机。 内燃机: 冲程:活塞在汽缸内往复运动时,从汽缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程。 内燃机的工作过程:内燃机的每一个工作循环分为四个阶段:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。在这四个阶段中,吸气冲程、压缩冲程和排气冲程是依靠飞轮的惯性来完成的,而做功冲程是内燃机中唯一对外做功的冲程,是由内能转为机械能。另外压缩冲程将机械能转化为内能。 汽油机和柴油机的不同处: 汽油机:气缸顶火花塞点燃式,效率较低。 柴油机:气缸顶喷油嘴压燃式,效率较高。 飞轮每转动两次,做一次功,完成四个冲程。 頧效率 燃料的热值:定义:某种燃料完全燃烧放出的热量与它的质量之比,叫做这种燃料的热值。用符号“q”表示。单位:J/kg或J/mⳣ酒精的热值是3.0㗱0⁷J/kg,煤气的热值是3.9㗱0⁷J/mⳣ关于热值的理解:热值是一个理想值;它是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积等均无关。 热机的效率:定义:热机工作时,用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧释放的能量之比叫热机的效率。公式:Q有Q总㗱00%。其中Q有为做有用功的能量;Q总为燃料完全燃烧释放的能量。提高热机效率的主要途径:①改善燃烧环境,燃料尽可能完全燃烧;②尽量减小各种热散失;③减小各部件间的摩擦以减小因克服摩擦做功而消耗的能量;④充分利用废气带走的能量,从而提高燃料的利用率。 能量的转化和守恒 内能的利用:利用内能直接加热物体;利用内能来做功。 能量守恒定律:能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。“第一类永动机”永远不可能实现,因为它违背能量守恒定律。
半透膜渗透原理 半透膜的渗透原理是一个既简单又引人入胜的现象,涉及到分子运动和浓度差的关系。젤𝜤𘀥对科学充满热情的人,我总是对这种自然界的奇妙运作感到惊叹。本文将详细介绍半透膜渗透的原理,包括其机制、应用及相关实验,让我们一起来探讨这个令人着迷的主题吧! 半透膜的定义与功能 ꊊ半透膜是一种只允许某些分子或离子通过的薄膜,通常用于分离不同浓度的溶液。它的功能在于根据分子大小或极性选择性地允许某些物质通过,而阻止其他物质。这样可以有效地实现物质的分离与浓度调节。 渗透现象的基本原理 𑊊渗透是指水分子通过半透膜从低浓度溶液移动到高浓度溶液的过程,直至两边的浓度达到平衡。这一过程的驱动力来源于浓度差,水分子自发地向高浓度区域移动,以稀释该区域的溶质。 渗透压的概念 犊渗透压是指由于溶液中溶质浓度差异而产生的压力。在半透膜的两侧,由于溶质浓度不同,低浓度一侧的水分子会向高浓度一侧移动,从而施加压力。这种压力的存在确保了渗透过程的持续进行,直到浓度达到平衡。 实际应用 半透膜渗透原理在许多领域都有广泛应用。例如,在医学中,透析机利用这一原理帮助清除血液中的毒素。食品工业中,反渗透技术用于水的净化和饮用水的处理。此外,在农业中,半透膜还用于灌溉系统中,以提高水分利用效率。 渗透实验的设计 要理解半透膜的渗透原理,可以进行一些简单的实验。例如,可以使用一个包含半透膜的容器,分别在两侧放置不同浓度的盐水。观察水分子的流动和浓度变化,记录实验过程中的现象,这将帮助我们更好地理解渗透的过程。 渗透与细胞生理的关系 在生物学中,细胞膜也是一种半透膜,渗透原理在细胞内外的物质交换中发挥着关键作用。细胞通过控制渗透过程,维持内部环境的稳定,支持细胞的正常功能和代谢。 半透膜渗透原理不仅是物理和化学的基本概念,更在生活的各个领域中扮演着重要角色。通过对其原理的理解,我们能够更好地利用这一现象,推动科技进步和生活改善。希望这篇文章能激发你对科学的热情,让我们一起探索更深层次的知识吧!슊#搜索话题优质计划#
自然界的气候状况如果按照五行来分类,可以分为风、热、湿、燥、寒五种,分别对应于木、火、土、金、水五行。这五种气候大家都有直观的体会,但若要说出其背后的道理,就不太容易了。大部分中医书都只讨论现象.没有介绍现象内部的机制,我们就从太极角度试着用通俗的方法把五气形成的机制做一下探讨。 其实这五种气候反映了自然界之气处于不同的运动状态,先来说寒热。热和寒是一对温度概念,和物体分子的无规则运动有关,运动得越剧烈就越热,反之就寒。这种概念转换为中医对自然的认识就是气动则生热,静则生寒。再来看风,风和热一样也是动的,和热不同的是风运动有一定的方向,不像热是无规律的分子运动,刮风时所有的分子都有一个大致相同的流动方向,可以说风能把一团杂乱无章的气机梳理顺畅,所以气流行则为风。燥和湿是不同两状态,一个无序的排列,一个是有序的排列,湿粘着重,燥干利轻。观注大自然的这五种现象和人体的运动变化在养生上重之又重。 #我要上热门# #热点引擎计划# #黄帝内经#
【海信璀璨565真空冰箱上市】日前备受瞩目的海信璀璨565真空头等舱全嵌冰箱正式发布,凭借原创的真空分子级锁鲜科技,新品真空冰箱将为用户带来前所未有的食物储存新体验,不仅能满足当下用户对品质健康生活的追求,更将引领家电行业的新风尚。 据悉,此次推出的海信璀璨565真空冰箱,其搭载了真空分子级锁鲜科技,能让食材处于低压低氧的真空环境中,并搭配影响食材细胞分子运动的磁场技术,从而防止食材氧化、降低代谢速度、抑制细菌滋生,真正将保鲜深入到分子层面,实现7天封藏一级鲜。 为了更直观地感受真空分子级锁鲜科技的保鲜效果,海信真空冰箱特别进行了“7天新鲜度对比测试”。实验选取了两块各100g、品质和新鲜度相同的牛里脊肉,分别采用真空保鲜和普通保鲜方式。7天后,效果显著:真空保鲜的牛里脊色泽依旧鲜红,脂肪呈现乳白色;而普通保鲜的牛里脊则颜色暗红,失去光泽,且边缘出现大量风干现象。此外,真空保鲜的牛肉TVB-N值(肉类新鲜度指标)为7.58mg/100g,完全符合一级鲜肉标准,犹如新购一般。网页链接
高中物理必修三精华笔记 探索高中物理必修三的奥秘,让我们一同走进这个充满挑战的世界! ᠪ*分子动理论**: 1️⃣ 物质是由大量分子组成的。 2️⃣ 分子热运动,包括扩散和布朗运动,证明了分子永不停息地做无规则运动。 3️⃣ 分子间有空隙,且存在相互作用力。 **热运动与扩散**: - 扩散是不同物质能够彼此进入对方的现象,由分子无规则运动产生。 - 布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性。 젪*分子间作用力**: - 当物体被拉伸或压缩时,分子间会产生相互作用力。 - 分子力是引力和斥力的合力,且随分子间距离变化而变化。 **油酸分子大小估算**: - 通过油膜法,我们可以估算油酸分子的直径。 - 实验步骤包括准备浅盘、滴加油酸酒精溶液、形成油膜、测量面积和计算直径。 ᠪ*实验注意事项**: - 实验前必须擦洗干净所有用具,避免误差。 - 爽身粉不宜撒得太厚,油酸酒精溶液浓度要适中。 - 向水面滴加溶液时,要靠近水面以形成清晰的油膜轮廓。 这些精华笔记将帮助你更好地掌握高中物理必修三的核心内容!加油,未来的物理学家们!
奆 能探秘手抄报𐊰琦了解内能世界的奥秘吗?来,一起探索吧! ᥆ 能,这个看似深奥的物理概念,其实就隐藏在我们日常生活的每一个角落。它描述的是构成物体的所有分子热运动的动能与分子势能的总和。 你知道吗?物体的内能与温度和质量都有关哦!温度越高,质量越大,内能自然也就越大。而且,任何物体在任何情况下都有内能,这是绝对的!ꊊ쨯 能,我们不得不提的就是分子热运动。一切物质的分子都在不停地做无规则运动,这种运动被称为分子的热运动。分子运动越剧烈,物体的温度就越高。劊쯸另外,扩散现象也是内能的一个重要体现。当不同的物质互相接触时,它们会彼此进入对方,这就是扩散。而且,温度越高,扩散得越快哦!芊现在,你是不是对内能有了更深入的了解呢?记住,内能是一个状态量,它描述的是物体在某一时刻所拥有的能量。而温度和热量则是与内能密切相关的两个物理量。温度是一个状态量,它描述的是物体的冷热程度;热量则是一个过程量,它描述的是物体在热传递过程中所吸收或放出的能量。 最后,让我们通过一个小实验来感受内能的存在吧!比如,你可以尝试搓手取暖,或者用钻木取火的方式生火。这些实验都能让你亲身感受到内能的存在和变化。𒊊现在,你是不是对内能有了更直观的认识呢?快来分享你的感受吧!
热水放冰箱,哪个先结冰? 你是否想过,如果把一杯热水和一杯冷水同时放进冰箱,哪个会先结冰呢? 答案是热水哦!因为热水分子运动更活跃,温度降低时能更快形成稳定结构,所以会比冷水更快结成冰。 ᠨ🙤𘪥娯可能对你没什么实际用处,但了解物理现象总是有趣的!下次你可以试试这个实验,看看结果是否如我所言。 𗯸
冰淇淋融化:6个STEM教育小贴士 冰淇淋在阳光下融化,这不仅是一个美味的瞬间,也是一个绝佳的科学教育机会!让我们通过这个简单的现象,为孩子们打开科学探索的大门吧! 氟劊1. 观察自然现象: 冰淇淋在寒冷时是固体,但当遇到热量时会变成液体。这是热量如何改变物质状态的一个生动例子。你可以和孩子一起在温暖的环境中放置冰淇淋,观察这个变化过程。 2. 探索原因: 当冰淇淋受到热量时,热量会赋予冰淇淋分子能量,使它们的运动速度加快。随着分子运动的加剧,冰淇淋失去了固体形态,变成了液体。通过这个过程,你可以向孩子介绍能量、热量和分子运动等基础概念。 3. 收集证据: 在家里,你可以进行以下简单的实验: 材料:冰淇淋、秒表和温度计。 步骤: 让孩子测量冷冻状态下冰淇淋的温度。 将冰淇淋放在一个温暖的地方(如阳光下或加热器旁边)。 记录冰淇淋融化所需要的时间。 你可以借此机会向孩子解释,温度和时间如何影响融化的过程。 4. 鼓励好奇心: 通过这个活动,你可以进一步讨论热量如何改变其他物质的状态,比如水变成蒸汽。通过扩展这个活动,深入讲解物质三态(固态、液态、气态)。你的孩子可能会提出更多的问题——保持他们的好奇心,通过更多有趣的实验去探索世界! 5. 培养批判性思维: 通过这些简单的实验,你不仅是在教孩子科学知识,还在帮助他们培养批判性思维和解决问题的能力!鼓励孩子像真正的科学家一样,提出“为什么”和“如何”的问题。 6. 将STEM应用于日常生活: 通过日常生活中的小实验来学习科学知识,可以帮助孩子更好地理解这些概念。记住,STEM 教育强调的是动手学习和实际应用。实验越有趣、越贴近生活,孩子学得就越多! 让我们从一次次小实验中,给孩子带来趣味科学学习吧!ᰟ簟栤𝠦喜欢用什么方法教孩子科学呢?分享给大家吧! #STEM教育 #育儿 #儿童科学 #早教
骨干水晶探秘✨ 骸骨水晶,也被大家亲切地称为骨干水晶,它与普通的晶簇有着怎样的区别呢?让我们一起来探索它的奥秘吧!普通的晶簇由独立的晶柱组成,它们通过根部相连。而骨干水晶则更为特殊,它的水晶柱相互交叠,仿佛形成一个大的个体,这种紧密的联系使得它们拥有独特的性质。 ᩪ襹𖧚特征在于其晶体顶端或侧面出现的类似窗口的框架结构,这些空洞状的结构使得它又被称为窗口水晶。你知道吗?这种窗口现象经历了四期的演变,是分子运动和长期整合生长的结果哦!𑊊 在演变的过程中,有些水晶会在四到五期之间出现窗口现象,这是由于分子运动和长期整合生长产生了裂痕,泥土的沁入蚀刻所导致的。而在这个过程中,许多水晶会呈现出不透明的混沌状态,我们称之为骨干期(第五期)。 当水晶的分子运动和生长状态持续进行时,水晶体可能会呈透明状,但内部却会出现内部分层呈骨架状的情况。有些层面甚至会出现解体剥离的现象,我们称之为骸骨期(第六期、骨干Ⅱ期)。而在这个阶段出现的水晶,我们统称为“骸骨水晶”。 멪𘩪覰𖦘聆𖧚最终形式,它的诞生是一个漫长而复杂的过程,有些甚至与地球的年龄相似。因此,它们承载着古老的记忆、智慧和信息,是地球上最纯净的礼物之一。 骨干水晶不仅具有净化、治疗、激活大脑的能量,还能与身体状态相协调,帮助我们更深入地认识自己。而且,它的主干晶体振动频率极高,含有地风水火四大元素,具有超强的威力。ꊊ✨所以,如果你正在寻找一种高级疗愈及冥想的水晶,那么骸骨水晶无疑是你的理想选择。它就像是一个罕见的疗愈神器,能够协助灵气等光疗模式,帮助我们抵御外界负能量的干扰。
探秘盘玉的奥秘之旅 你是否好奇玉的“盘变”是如何发生的?这背后又隐藏着怎样的科学原理呢?其实,玉的盘变与物质的扩散、分子的运动以及晶体结构的发育与温度的关系息息相关。슊当我们用手或皮肤与玉石摩擦时,玉石会接收到人体的热量,这激活了玉质分子的活性。同时,玉石也会经历热胀冷缩的变化,这是由于温度变化导致的分子间隙变化现象。 质玉石的变化是从内而外的,你会发现“润度”是变化最快最明显的。虽然出油现象并非真正有油脂的增加,而是由于增强了感官对和田玉内部光线的折射强度与通透度,让我们误以为有了油的增加与再生。 过二到三年的盘变,玉石的本质会完全绽放,展现出温润的光泽,玉性也变得更加稳定。这时,玉石的“玉脉”已经完全打通,不再需要盘玩也能自然出油,温润且醇厚,白度也更加纯净。 现在,你是否对盘玉有了更深入的了解呢?快来探索更多玉石的奥秘吧!✨
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某兴趣小组设计以下实验,探究分子运动的有关情
北京市西城区2022
某兴趣小组做以下实验探究分子有运动.请回答实验中的有关问题
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22220道尔顿板伽尔顿板随机现象演示实验模型 气体分子运动 体分子
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