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第一章物质的状态

2011-05-03 19页 ppt 969KB 44阅读

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第一章物质的状态null第一章 物 质 的 聚 集 状 态第一章 物 质 的 聚 集 状 态 §1-1 气体*§1-4 固体 §1-2 液体 §1-3 溶液 §1-1 气体§1-1 气体一、 理想气体气体的最基本特征: 具有可压缩性和扩散性。 特征 分子体积与气体体积相比可以忽略不计 分子之间没有相互吸引力 分子之间及分子与器壁之间发生的碰撞 不造成动能损失 nullpV = nRT R---- 摩尔气体常量 在STP下,p =101.325kPa, ...
第一章物质的状态
null第一章 物 质 的 聚 集 状 态第一章 物 质 的 聚 集 状 态 §1-1 气体*§1-4 固体 §1-2 液体 §1-3 溶液 §1-1 气体§1-1 气体一、 理想气体气体的最基本特征: 具有可压缩性和扩散性。 特征 分子体积与气体体积相比可以忽略不计 分子之间没有相互吸引力 分子之间及分子与器壁之间发生的碰撞 不造成动能损失 nullpV = nRT R---- 摩尔气体常量 在STP下,p =101.325kPa, T=273.15K n=1.0 mol时, Vm=22.414L=22.414×10-3m3R=8.314 kPaLK-1mol-1(一)理想气体状态方程式:二、 理想气体状态方程式的应用二、 理想气体状态方程式的应用1. 计算p,V,T,n四个物理量之一。2.气体摩尔质量的计算M = Mr gmol-1用于温度不太低,压力不太高的真实气体。pV = nRTnull气体密度的计算 (2) 分压定律 (2) 分压定律组分气体: 理想气体混合物中每一种气体叫做组分气体。 分压: 组分气体B在相同温度下占有与混合气体相同体积时所产生的压力,叫做组分气体B的分压。null分压定律: 混合气体的总压等于混合气体中各组分气体分压之和。 p = p1 + p2 +  或 p =  pB n =n1+ n2+ null分压的求解:x B  B的摩尔分数null1.2.1 液体的微观结构1-2 液 体1.2.2 液体的蒸气压和液体的沸点1. 液体的蒸气压:一定温度下,当液体蒸发速率等蒸气的凝结速率时,此时蒸气所具有的压力。2. 液体的沸点:当液体蒸气压力等于外界压力时,液体就会沸腾,此时的温度称为沸点。 介于气体和固体之间,类似于固体,具有一定的体积不易被压缩;类似于气体,没有一定形状且具有流动性。其微观结构为:近程有序而远程无序。null1-3 溶 液 一种物质以分子、原子或离子状态分散于另一种物质中所构成的均匀而稳定的体系叫做溶液。非水溶液、气态溶液、固体溶液。溶剂,溶质。 溶剂和溶质形成溶液的过程现出化学反应的某些特征:放热、吸热、体积、缩小、体积增加。溶解过程是一个物理化学过程null溶液浓度的表示(1)质量摩尔浓度: mB = 溶质的物质量 / 溶剂的质量 (mol·kg-1) (2)物质的量浓度: CB= nB/V = 溶质的物质量 / 溶液体积(mol·dm-3) (3)质量分数:w = m溶质 / m溶液(4)摩尔分数: XB= nB / n总,混合物中各物质的摩尔分数之和等于1 (5)体积分数:φB= VB / V总null1.4 固体一、 晶体与非晶体 (1)概念 (2)晶体与非晶体的不同点 (a)完整晶体有固定的外形,非晶体没有 (b)晶体有固定的熔点,非晶体没有 (c)晶体有各向异性,非晶体则是各向同性的null二、 晶体的外形 七大晶系null三 、晶体的内部结构(1)十四种晶格三斜P单斜P单斜C正交P正交C正交I正交Fnull四方P四方F三方P六方P立方P立方F立方Inull(2)晶胞NaCl的晶胞CsCl的晶胞ZnS的晶胞晶胞是晶体的代表,是晶体中的最小单位。晶胞并置起来,则得到晶体。晶胞的代表性体现在以下两个方面: 一是代表晶体的化学组成;二是代表晶体的对称性,即与晶体具有相同的对称元素 —— 对称轴,对称面和对称中心 ) 。 晶胞是具有上述代表性的体积最小、直角最多的平行六面体。nullNaCl的晶胞 晶胞形状是正立方体,阳、阴离子的配位数均为6。 nullCsCl的晶胞 晶胞形状是正立方体,阳、阴离子的配位数均为8。 nullZnS的晶胞晶胞形状是正立方体,阳、阴离子的配位数为4。
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