"आणविक गतिज सिद्धांत के मुख्य प्रावधान" विषय पर भौतिकी में प्रस्तुति। "आणविक गतिज सिद्धांत के मुख्य प्रावधान" विषय पर प्रस्तुति एमकेटी प्रस्तुति के मुख्य प्रावधान
कारण: एक कण पर तरल अणुओं के प्रभाव एक दूसरे को क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं। आंदोलन की प्रकृति तरल के प्रकार, कणों के आकार और आकार और तापमान पर निर्भर करती है। ब्राउनियन गति तरल या गैस अणुओं के प्रभाव में तरल या गैस में निलंबित सबसे छोटे ठोस कणों की एक अराजक निरंतर गति है। आंदोलन की प्रकृति तरल के प्रकार, कणों के आकार और आकार और तापमान पर निर्भर करती है। . आर ब्राउन 1827
किसी पदार्थ का सापेक्ष आणविक (या परमाणु) द्रव्यमान M r किसी दिए गए पदार्थ के अणु (या परमाणु) m 0 के द्रव्यमान का कार्बन परमाणु m 0C M r (H 2) के द्रव्यमान के 1/12 का अनुपात है। ओ) \u003d 2 1 + 16 \u003d 18 एयू एम। पानी की एम आर की गणना एच 2 ओ (इसके लिए हम आवर्त सारणी का उपयोग करते हैं) मेंडेलीव परमाणु द्रव्यमान इकाई (एएमयू) 1.66 किलो
एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 12 ग्राम वजन वाले कार्बन में जितने अणु या परमाणु होते हैं, उतने ही परमाणु या अणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उतने ही परमाणु या अणु होते हैं। परमाणुओं की इस संख्या को N A नामित किया गया है और इसे इतालवी वैज्ञानिक (XIX सदी) के सम्मान में अवोगाद्रो स्थिरांक कहा जाता है। एन ए \u003d 6 10 23 मोल -1
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पाठ का विषय आणविक-गतिज सिद्धांत के बुनियादी प्रावधान
एमकेटी आणविक गतिज सिद्धांत उनकी आंतरिक सूक्ष्म संरचना के दृष्टिकोण से भौतिक घटनाओं और निकायों के गुणों की व्याख्या करता है।
भौतिक विज्ञान के पाठों में, भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है: यांत्रिक, विद्युत, ऑप्टिकल। हमारे आसपास की दुनिया में, उनके साथ, थर्मल घटनाएं आम हैं। आणविक भौतिकी द्वारा थर्मल घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
1. आण्विक भौतिकी आणविक भौतिकी एमकेटी के आधार पर पदार्थ की संरचना और गुणों पर विचार करती है।
2. एमकेटी के विकास के इतिहास से एमकेटी की नींव परमाणु परिकल्पना है: प्रकृति में सभी निकायों में सबसे छोटी संरचनात्मक इकाइयां होती हैं - परमाणु और अणु। पीरियड साइंटिस्ट थ्योरी 2500 साल पहले डॉ. ग्रीस, ल्यूसिपस, अब्देरा के डेमोक्रिटस, का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। एमवी लोमोनोसोव, एक उत्कृष्ट रूसी विश्वकोश वैज्ञानिक, ने 19 वीं शताब्दी के निकायों को बनाने वाले कणों की गति के परिणामस्वरूप थर्मल घटना को माना। यूरोपीय वैज्ञानिकों के कार्यों में अंततः तैयार किया गया
एमवी लोमोनोसोव रॉबर्ट ब्राउन जीन-बैप्टिस्ट पेरिन
MKT I के मुख्य प्रावधान। सभी पदार्थों में सबसे छोटे कण (अणु, परमाणु) होते हैं
यद्यपि अणुओं और परमाणुओं का अस्तित्व बहुत पहले स्थापित हो चुका था और उनके आकार भी निर्धारित किए गए थे। केवल 1945 में। ए.ए. लेबेदेव, एक "इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप" का उपयोग करते हुए, जो किसी को बहुत छोटे आकार की वस्तुओं की जांच करने की अनुमति देता है, कुछ बड़े प्रोटीन अणुओं (एल्ब्यूमिन) की तस्वीर लेने में कामयाब रहा।
किसी पदार्थ का अणु किसी दिए गए पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है अणु और भी छोटे कणों से बने होते हैं - परमाणु
अणु - पदार्थ का सबसे छोटा कण अणुओं के आयाम नगण्य होते हैं।
प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित प्रकार के अणु से मेल खाता है। विभिन्न पदार्थों के लिए, अणुओं में कई समान या विभिन्न परमाणुओं का एक परमाणु (अक्रिय गैस) या सैकड़ों हजारों परमाणु (पॉलिमर) भी हो सकते हैं। विभिन्न पदार्थों के अणु त्रिभुज, पिरामिड और अन्य ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हो सकते हैं, साथ ही रैखिक भी हो सकते हैं।
3. एमकेटी के मूल तत्व I. सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं प्रयोग: यांत्रिक विखंडन पदार्थ का विघटन शरीर का संपीड़न और खिंचाव जब एक शरीर को गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और आयन सूक्ष्मदर्शी अणु कणों का विस्तार करते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन
आईएलसी II की मूल बातें। कण लगातार और बेतरतीब ढंग से चलते हैं प्रयोग: डिफ्यूजन ब्राउनियन गति
प्रसार प्रसार अणुओं की ऊष्मीय गति के कारण विभिन्न पदार्थों के एक दूसरे में सहज प्रवेश की प्रक्रिया है। प्रसार होता है: गैस, तरल पदार्थ, ठोस। आणविक गति: वी गैस> वी तरल> वी ठोस
प्रसार
प्रसार
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पिंडों के आयतन में परिवर्तन क्यों होता है? (परिकल्पना)
गर्म होने पर, शरीर का आयतन बढ़ जाता है, और ठंडा होने पर ठोस शरीर की तरल गैस कम हो जाती है
ब्राउनियन गति (रॉबर्ट ब्राउन 1827) ब्राउनियन गति एक तरल या गैस में निलंबित कणों की थर्मल, यादृच्छिक गति है।
कारण: एक कण पर तरल अणुओं का प्रभाव एक दूसरे को क्षतिपूर्ति नहीं करता है। गति की प्रकृति तरल के प्रकार, कणों के आकार और आकार और तापमान पर निर्भर करती है। ब्राउनियन कण
III. कण, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, आकर्षित और पीछे हटते हैं, यानी उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की ताकतें होती हैं प्रयोग: बंधन गीला ठोस और तरल पदार्थ को संपीड़ित करना मुश्किल होता है
यदि अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो पदार्थ किसी भी स्थिति में गैसीय अवस्था में होता, केवल आकर्षण बलों के कारण अणु एक दूसरे के पास हो सकते हैं और तरल और ठोस बना सकते हैं। यदि कोई प्रतिकारक बल नहीं होते, तो हम अपनी उंगली से एक मोटी स्टील की प्लेट को स्वतंत्र रूप से छेद सकते थे। इसके अलावा, प्रतिकारक शक्तियों की अभिव्यक्ति के बिना, पदार्थ मौजूद नहीं हो सकता। अणु एक दूसरे में प्रवेश करेंगे और एक अणु के आयतन तक सिकुड़ जाएंगे।
अणुओं की परस्पर क्रिया r 0 = d F pr = F 2 से r 0 d F pr > F से r 0 - कणों के केंद्रों के बीच की दूरी d- परस्पर क्रिया करने वाले कणों की त्रिज्या का योग
एमकेटी पदार्थ के मुख्य प्रावधानों में छोटे कण होते हैं पदार्थ के कण लगातार बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहे हैं पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं
विभिन्न पदार्थों के अणु एक दूसरे के साथ अलग-अलग तरीकों से बातचीत करते हैं। बातचीत अणुओं के प्रकार और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यह पदार्थों की विभिन्न समग्र अवस्थाओं (तरल, ठोस, गैसीय) की उपस्थिति की व्याख्या करता है।
पदार्थ के कण लगातार और बेतरतीब ढंग से घूम रहे हैं।
द्रव्य ठोस द्रव गैसीय बर्फ जलवाष्प की समग्र अवस्थाएँ
नियंत्रण सब्जियों, मछली, मांस को नमकीन बनाने की प्रक्रिया किस भौतिक घटना पर आधारित है? किस मामले में प्रक्रिया तेज है - अगर नमकीन ठंडा या गर्म है? फलों और सब्जियों को डिब्बाबंद करने का आधार क्या है? मीठा सिरप समय के साथ फल का स्वाद क्यों प्राप्त करता है? चीनी और अन्य झरझरा खाद्य पदार्थों को गंधयुक्त पदार्थों के पास क्यों नहीं रखा जा सकता है?
गृहकार्य तालिका में भरें पदार्थ की समग्र अवस्था कणों के बीच की दूरी कणों की परस्पर क्रिया कण गति की प्रकृति कणों का क्रम आकार और आयतन की व्यवस्था
2. एमकेटी के विकास के इतिहास से एमकेटी की नींव परमाणु परिकल्पना है: प्रकृति में सभी निकायों में सबसे छोटी संरचनात्मक इकाइयां होती हैं - परमाणु और अणु। पीरियड साइंटिस्ट थ्योरी 2500 साल पहले डॉ. ग्रीस ल्यूसिपस, अब्देरा के डेमोक्रिटस का जन्म 18 वीं शताब्दी में हुआ था। एमवी लोमोनोसोव, एक उत्कृष्ट रूसी वैज्ञानिक-विश्वकोश, ने थर्मल घटना को कणों की गति के परिणामस्वरूप माना जो 19 वीं शताब्दी के निकायों का निर्माण करते हैं। यूरोपीय वैज्ञानिकों के कार्यों में, इसे अंततः तैयार किया गया था
पाठ के उद्देश्य: 1. आणविक गतिज सिद्धांत (एमकेटी) के मुख्य प्रावधानों को तैयार करें 2. ब्राउनियन गति के वैज्ञानिक और वैचारिक महत्व को प्रकट करें 3. अणुओं के बीच की दूरी पर आकर्षण और प्रतिकर्षण की ताकतों की निर्भरता की प्रकृति को स्थापित करें।
3. एमकेटी के मूल तत्व I. सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं प्रयोग: यांत्रिक विखंडन पदार्थ का विघटन शरीर का संपीड़न और खिंचाव जब एक शरीर को गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और आयन सूक्ष्मदर्शी अणु कणों का विस्तार करते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन
4. प्रसार प्रसार अणुओं की तापीय गति के कारण विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक प्रवेश की प्रक्रिया है। प्रसार होता है: गैस, तरल पदार्थ, ठोस। आणविक गति: वी गैस> वी तरल> वी ठोस वी तरल> वी ठोस"> वी तरल> वी ठोस"> वी तरल> वी ठोस" शीर्षक="(!LANG:4. प्रसार प्रसार अणुओं के थर्मल आंदोलन के कारण विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक प्रवेश की एक प्रक्रिया है। प्रसार होता है में: गैस, तरल पदार्थ, ठोस आणविक वेग: वी गैस> वी तरल> वी ठोस"> title="4. प्रसार प्रसार अणुओं की तापीय गति के कारण विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक प्रवेश की प्रक्रिया है। प्रसार होता है: गैस, तरल पदार्थ, ठोस। आणविक गति: वी गैस> वी तरल> वी ठोस"> !}
6. अणुओं की परस्पर क्रिया डी एफ पीआर> एफ से आर 0 - कण केंद्रों के बीच की दूरी डी-अंतःक्रियात्मक कणों की त्रिज्या का योग "> डी एफ पीआर> एफ से आर 0 - कण केंद्रों के बीच की दूरी डी-अंतःक्रियात्मक कणों की त्रिज्या का योग"> डी एफ पीआर> F से r 0 -कण केंद्रों के बीच की दूरी d- परस्पर क्रिया करने वाले कणों की त्रिज्या का योग" title="(!LANG:6. अणुओं के कणों की परस्पर क्रिया d परस्पर क्रिया करने वाले कणों की त्रिज्या का योग है"> title="6. अणुओं की परस्पर क्रिया"> !}
7. नियंत्रण 1. सब्जियों, मछली, मांस को नमकीन बनाने की प्रक्रिया किस भौतिक घटना पर आधारित है? किस मामले में प्रक्रिया तेज है - अगर नमकीन ठंडा या गर्म है? 2. फलों और सब्जियों का परिरक्षण किस परिघटना पर आधारित है? मीठा सिरप समय के साथ फल का स्वाद क्यों प्राप्त करता है? 3. चीनी और अन्य झरझरा खाद्य पदार्थों को गंधयुक्त पदार्थों के पास क्यों नहीं रखा जा सकता है?