2019-2020年新課標人教版3-3選修三7.1《物體是由大量分子組成的》WORD教案5.doc
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2019-2020年新課標人教版3-3選修三7.1《物體是由大量分子組成的》WORD教案5 教學目標:(1)知道一般分子直徑和質(zhì)量的數(shù)量級;(2)知道阿伏伽德羅常數(shù)的含義,記住這個常數(shù)的數(shù)值和單位;(3)知道用單分子油膜方法估算分子的直徑。 重點、難點分析 1.使學生理解和學會用單分子油膜法估算分子大?。ㄖ睆剑┑姆椒?; 2.運用阿伏伽德羅常數(shù)估算微觀量(分子的體積、直徑、分子數(shù)等)的方法。 主要教學過程 自古以來,人們就不斷的研究物質(zhì)的組成 1、 2500年前,古希臘德謨克利特認為,物質(zhì)是由不可再分的“原子”構(gòu)成。 2、 我國古代學者認為,“語小,天下莫能破焉” 從本章開始學習熱學,研究與熱現(xiàn)象有關(guān)的事物,研究熱現(xiàn)象的規(guī)律,從宏觀的內(nèi)能和微觀的分子運動論兩個方面討論熱現(xiàn)象,兩種方法相輔相成,使人們對熱現(xiàn)象的研究越來越深入。 初中講過的分子運動論的內(nèi)容 1、 物質(zhì)是由大量分子構(gòu)成的――大小、質(zhì)量、動能??? 2、 分子永不停息的做無規(guī)則的運動――根據(jù)什么??? 3、 分子間存在著相互作用的引力和斥力。――怎樣變化??? 分子是具有各種物質(zhì)的化學性質(zhì)的最小微粒,在熱學中,原子、離子、分子這些微粒做熱運動時,遵從相同的規(guī)律,所以,統(tǒng)稱為“分子” 熱學內(nèi)容簡介 1.熱現(xiàn)象:與溫度有關(guān)的物理現(xiàn)象。如熱脹冷縮、摩擦生熱、水結(jié)冰、濕衣服晾干等都是熱現(xiàn)象。 2.熱學的主要內(nèi)容:熱傳遞、熱膨脹、物態(tài)變化、固體、液體、氣體的性質(zhì)等。 3.熱學的基本理論:由于熱現(xiàn)象的本質(zhì)是大量分子的無規(guī)則運動,因此研究熱學的基本理論是分子動理論、量守恒規(guī)律。 新課教學過程 一.分子的大小。分子是看不見的,怎樣能知道分子的大小呢? (1)單分子油膜法是最粗略地說明分子大小的一種方法。 介紹并定性地演示:如果油在水面上盡可能地散開,可認為在水面上形成單分子油膜,可以通過幻燈觀察到,并且利用已制好的方格透明膠片蓋在水面上,用于測定油膜面積。如圖1所示。 粗測:(單層、球形、空隙 1+1≠2根據(jù)估算得出分子直徑的數(shù)量級為10-10m。) (2)利用離子顯微鏡測定分子的直徑。 看物理課本上彩色插圖,鎢針的尖端原子分布的圖樣:插圖的中心部分亮點直接反映鎢原子排列情況。經(jīng)過計算得出鎢原子之間的距離是210-10m。如果設(shè)想鎢原子是一個挨著一個排列的話,那么鎢原子之間的距離L就等于鎢原子的直徑d,如圖2所示。 (3)掃描隧道顯微鏡 (幾億倍) 注意:(1)用不同方法測量出分子的大小并不完全相同,但是數(shù)量級是相同的。測量結(jié)果表明,一般分子直徑的數(shù)量級是10-10m。例如水分子直徑是410-10m,氫分子直徑是2.310-10m。 (2)指出認為分子是小球形是一種近似模型,是簡化地處理問題,實際分子結(jié)構(gòu)很復(fù)雜,但通過估算分子大小的數(shù)量級,對分子的大小有了較深入的認識。 二.阿伏伽德羅常數(shù) 提問:在化學課上學過的阿伏伽德羅常數(shù)是什么意義?數(shù)值是多少?明確1mol物質(zhì)中含有的微粒數(shù)(包括原子數(shù)、分子數(shù)、離子數(shù)……)都相同。此數(shù)叫阿伏伽德羅常數(shù),可用符號NA表示此常數(shù), NA=6.021023個/mol,粗略計算可用NA=61023個/mol。(阿伏伽德羅常數(shù)是一個基本常數(shù),科學工作者不斷用各種方法測量它,以期得到它精確的數(shù)值。) 再問學生,摩爾質(zhì)量、摩爾體積的意義。 如果已經(jīng)知道分子的大小,不難粗略算出阿伏伽德羅常數(shù)。例如,1mol水的質(zhì)量是0.018kg,體積是1.810-5m3。每個水分子的直徑是410-10m,它的體積是(410-10)m3=310-29m3。如果設(shè)想水分子是一個挨著一個排列的。 提問:如何算出1mol水中所含的水分子數(shù)? 三.微觀物理量的估算 1、分子的質(zhì)量 = 摩爾質(zhì)量 / 阿伏加德羅常數(shù) 練習:估測水分子的質(zhì)量估測水分子的質(zhì)量 解: 練習:估測氫氣分子的質(zhì)量 2 分子的體積 = 摩爾體積 / 阿伏加德羅常數(shù) 練習:估算水分子的體積 3、幾個常用的等式 (1) (2)分子的個數(shù) = 摩爾數(shù) 阿伏加德羅常數(shù) 練習:若已知阿伏伽德羅常數(shù),可對液體、固體的分子大小進行估算。事先我們假定近似地認為液體和固體的分子是一個挨一個排列的(氣體不能這樣假設(shè))。 提問學生:1mol水的質(zhì)量是M=18g,那么每個水分子質(zhì)量如何求? 問:若已知鐵的相對原子質(zhì)量是56,鐵的密度是7.8103kg/m3,試求質(zhì)量是1g的鐵塊中鐵原子的數(shù)目(取1位有效數(shù)字)。又問:是否可以計算出鐵原子的直徑是多少來? 例題一、將1摩爾的油酸溶于酒精,制成200毫升的溶液。已知1毫升的溶液有50滴,取1滴滴在水面上,在水面上形成0.2平方米的油膜,估算油酸分子的直徑 解:1 cm3的溶液中,酒精溶于水后,油酸的體積 V0 =1/200 cm3 =1/20010-6m3 1滴溶液中,油酸的體積v=Vo/50 得到油酸分子的直徑為d = v / s=510-10米 注:酒精的作用 (1)、提高擴散速度 (2)、油膜面積不致于很大,易于測量 例題二、10克的氧氣,在標準狀況下(0 ℃,1 atm) (1)、含有多少個氧氣分子? (2)、占有多大體積? 例題三、估算標準狀況下,氣體分子和水分子的間距 1、氣體分子間距 r r 1、同理,水的摩爾體積v=1810-3, 注:1、比較間距的大小 2、邊長=間距 2、 還可以看成球形模型v=4 π r 3 / 3 例題四、空氣的摩爾質(zhì)量m=2910 -3 kg / mol, 當V=45 m3時, 求:氣體的質(zhì)量M=? 解: 例題五、水的質(zhì)量為m,密度為ρ,變成蒸氣后體積為V,求: 解: 課堂練習 1.體積是10-4cm3的油滴滴于水中,若展開成一單分子油膜,則油膜面積的數(shù)量級是(B) A.102cm2 B.104cm2 C.106cm2 D. 108cm2 2.已知銅的密度是8.9103kg/m3,銅的摩爾質(zhì)量是63.510-3kg/mol。體積是4.5cm3的銅塊中,含有多少原子?并估算銅分子的大小。 答案:3.81023, 310-10m 閱讀材料 納米時代科技 互聯(lián)網(wǎng)的來臨,帶給人類的是溝通的無限;基因工程研究的突破,使人類看到了再造自身的希望;現(xiàn)在人類的腳步邁進了納米時代,各領(lǐng)域、行業(yè)、行為都充滿了太多的未知和希望。 納米技術(shù)是繼互聯(lián)網(wǎng)、基因之后人們關(guān)注的又一大熱點。納米是一個什么樣的概念呢?納米是一個幾何尺寸的量度單位,同我們常用“米”一樣,只不過它僅為一米的十億分之一,略等于45個原子排列起來的長度,而納米技術(shù)則是指制造體積不超過數(shù)百個納米的物體,其寬度只有幾十個原子聚集在一起的寬度。 在納米的世界里,物質(zhì)的我發(fā)生了神奇的變化。如導(dǎo)電性能良好的銅在納米級就不導(dǎo)電了,而絕緣的二氧化硅在納米級就開始導(dǎo)電了;二氧化硅陶瓷在通常情況下是很脆的,但當二氧化硅陶瓷顆??s小到納米級時,脆性的陶瓷竟然具有了韌性。 新的制高點 可以說,互聯(lián)網(wǎng)是美國人發(fā)明的,所以美國人靠著互聯(lián)網(wǎng)不斷地掠奪著世界上的大部分資源和財富,因為它是互聯(lián)網(wǎng)的統(tǒng)治者。 在納米時代還未達到全盛之際,一切規(guī)則還沒有確定,誰占有了制高點誰就有了一切。因此在過去的五年中,集中于納米方面的研究項目幾乎在所有的工業(yè)化國家就已經(jīng)開始了。目前的現(xiàn)狀是,美國在全成、化學、生物方面領(lǐng)先,但在納米設(shè)備的研究、納米器械的生產(chǎn)和超精機械、陶瓷等材料上是落后的;日本在納米器械的加固結(jié)構(gòu)上領(lǐng)先;歐洲則在分散和涂層新型的儀器方面實力非常強大。 我國對納米技術(shù)也并不落后,在某些方面還居領(lǐng)先地位。 90年代初起,中國科技部、國家自然科學基金委員會、中國科學院等部門設(shè)立了攀登計劃項目和相關(guān)的重大、重點項目。去年,科技部又啟動了有關(guān)納米材料的國家重點基礎(chǔ)研究項目,投入數(shù)千萬元人民幣資金支持基礎(chǔ)研究。目前,中國已經(jīng)建成了幾個納米研究基地。中科院、清華大學、北京大學等單位已經(jīng)形成了一支從事納米研究的隊伍,在國際上取得了一系列令人矚目的成果。 中國重大基礎(chǔ)研究納米材料科學專家組首席專家張立德日前在接受采訪時說,中國納米基礎(chǔ)研究實力總體上已經(jīng)躋身世界前列,“超級纖維”、碳納米管等個別工作甚至走在了世界最前沿。 改變生活 與基因技術(shù)不同,納米技術(shù)對人體本身的改造是后天的。對于那些有先天不足的人們來說,高精密和超微型技術(shù)已經(jīng)成功地提高了殘疾人的生活質(zhì)量和老年人的壽命。幫助不能用雙手打字的人用眼睛就可以完成工作,幫助失明者探索前途,納米技術(shù)因為其“微小”而在聽覺移植、骨髓移植等醫(yī)學領(lǐng)域獲得了極大的成功。 在全球日益關(guān)注的環(huán)保問題上,納米技術(shù)同樣可以一展身手。大規(guī)模的納米技術(shù)生產(chǎn),使得產(chǎn)品越來越小,每件產(chǎn)品所消耗的原材料也越來越少,這樣就減少了能源和其他資源的消耗。另外,在對太陽能的利用和新能源的開發(fā)方面,納米技術(shù)同樣會功不可沒。 當納米機器人出現(xiàn)以后,我們的生活會更加精彩。在一本1986年出版的《有創(chuàng)造力的發(fā)動機》一書中,作者對未來納米技術(shù)的潛在用途作了一番引人入勝的描述:當成群的肉眼看不見的微型機器人在地毯上或書架上爬行時,大量的灰塵被分解成為原子,使這些原子復(fù)原成餐巾、肥皂或是納米計算機等等諸如此類的東西。 來源:- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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