悬浮微粒不停地做无规则运动的现象叫做布朗运动。它是英国植物学家布朗首先发现的。在显微镜下观察悬浮在水中的花粉微粒可以看到这种运动,温度越高,运动越激烈。
什么是布朗运动?
悬浮微粒的无规则运动叫做布朗运动(可以悬浮在液体中,如花粉在水中,也可以悬浮在气体中,如PM2.5的雾霾颗粒悬浮在空气中)
布朗运动产生原因:布朗运动是由于小颗粒受到周围分子热运动的撞击力不平衡而引起的。
布朗运动的意义:分子做无规则热运动的间接反映。
布朗运动的特点:
1.永不停息的,无规则的运动
2.颗粒越小,运动越剧烈
3.温度越高,运动越剧烈
4.运动的轨迹不确定
布朗颗粒:布朗运动的颗粒用肉眼不能直接看到,但在显微镜下能看到。因此肉眼能看到的颗粒所做的运动,不能叫做布朗运动。
关于这个运动我们要明白这几点:
一是布朗观测的运动是花粉颗粒或者微粒的运动,不是水分子的运动,也不是花粉分子的运动,但它可以反映水分子的运动。因为花粉颗粒是受到来自各个方向液体分子的碰撞,这种碰撞往往是不平衡的,由于这种不平衡的冲撞,微粒的运动不断地改变方向而使微粒出现不规则的运动。
二是分子的热运动是微观的,我们用肉眼无法观察,只能借助一些表象来了解。
三是温度越高,这种不平衡的碰撞就越剧烈。
四是如果布朗粒子相互碰撞的机会很少,可以看成是巨大分子组成的理想气体。
五是这种碰撞造成的运动也是无规则,这是由于分子运动的无规则性,每一瞬间,每个分子撞击时对小颗粒的冲力大小、方向都不相同,合力大小、方向随时改变,因而布朗运动是无规则的。
六是永不停歇,因为液体分子的运动是永不停息的,所以液体分子对固体微粒的撞击也是永不停息的。
七是颗粒越小,布朗运动越明显。因为颗粒越小,质量就越小,惯性越小,越不容易保持平衡,加速度就越大,运动状态就越容易改变。
八是大家与布朗运动还要注意一点,那就是观察布朗运动用的是光学显微镜而不是电子显微镜。至于原因吧,你可以说是电子显微镜放大倍数太大,但最根本的还是防止考试考这一点,因为书上说的是光学显微镜。
九是让那个经典的图是花粉颗粒的运动轨迹,这一点大家一定要记清楚。
由此,我们引出了分子的热运动。分子热运动是指一切温度高于0k(-273.15℃)物质的分子都在不停地做无规则的运动。分子的热运动与温度有关,温度越高,热运动就越剧烈。分子的热运动跟物体的温度有关(0℃的情况下也会做热运动,内能就以热运动为基础),物体的温度越高,其分子的运动越快。
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