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分子间的作用力

2016-09-24 13:59:59 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 分子间的作用力(共2篇)...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《分子间的作用力》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索成考报名频道与你分享!

分子间的作用力(一)
分子间的作用力带答案

分子间的作用力

( )1.下列说法中正确的是

A.给汽车轮胎充气时费力说明分子间有斥力B.液体很难压缩说明液体分子间只存在斥力 C.向气球充气时,需要用力,这说明分子间有斥力 D.以上说法全错

( )2.如图所示,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落,主要原因是

A.铅分子做无规则热运动 B.铅柱受到大气压力作用 C.铅柱间存在万有引力作用 D.铅柱间存在分子引力作用 ( )3.分子间的相互作用力由引力F引和斥力F斥两部分组成,则

A.F引和F斥是同时存在的 B.F引总是大于F斥,其合力总表现为引力 C.分子间的距离越小,F引越小,F斥越大 D.分子间的距离越小,F引越大,F斥越小 ( )4.在弹性限度内,弹力的大小跟弹簧伸长或缩短的长度成正比,从分子间相互作用力跟分子间距离的关系图象来看,最能反映这种规律的是图中的

A.ab段 B.bc段 C.de段 D.ef段 ( )5(多选题).下列现象可以说明分子间存在引力的是

A.打湿了的两张纸很难分开 B.磁铁吸引附近的小铁钉 C.用斧子劈柴,要用很大的力才能把柴劈开 D.用电焊把两块铁焊在一起 ( )6(多选题).如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间作用力与分子间距离关系图象如图。现把乙分子从r3处由静止释放,则

A.乙分子从r3到r1一直加速

B.乙分子从r3到r2过程中呈现引力,从r2到r1过程中呈现斥力 C.乙分子从r3到r1过程中,两分子间的分子力先增大后减小

D.乙分子从r3到距离甲最近的位置过程中,两分子间的分子力先减小后增大 ( )7(多选题).关于分子间作用力的说法中正确的是

A.分子间既存在引力也存在斥力,分子力是它们的合力

B.分子之间距离减小时,引力和斥力都增大,且引力增大得比斥力快 C.紧压两块铅块后它们会连接在一起,这说明铅分子间存在引力

A.摩擦生热的作用 B.化学反应的作用 C.分子力的作用 D.万有引力的作用 ( )9.甲分子固定于坐标原点O,乙分子从远处静止释放,在分子力作用下靠近甲.图中

D.压缩气缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力 ( )8.表面平滑的太空飞行器在太空中相互摩擦时,很容易发生“粘合”现象,这是由

b点是引力最大处,d点是分子靠得最近处,则乙分子加速度最大处可能是

A.a点 B.b点 C.c点 D.d点 ( )10.下列说法正确的是

【分子间的作用力】

A.水的体积很难被压缩,这是分子间存在引力的宏观表现 B.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现

C.两个相同的半球壳吻合接触,中间抽成真空(马德堡半球),用力很难拉开,这是分子间存在吸引力的宏观表现

D.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现 ( )11(多选题).关于分子间相互作用力(如图所示)的以下说法中,正确的是

A.当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力 B.分子力随分子间的距离的变化而变化,当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大的快,故分子力表现为引力 C.当分子间的距离r<r0时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但斥力比引力增大的快,故分子力表现为斥力

D.当分子间的距离r≥10-9m时,分子间的作用力可以忽略不计 ( )12.(多选题).如图所示,把一块洗净的玻璃板吊在测力计的下端,使玻璃板水平地接触水面,用手缓慢竖直向上拉测力计,则玻璃板在拉离水面的过程中

A.测力计示数始终等于玻璃板的重力 B.测力计示数会出现大于玻璃板重力的情况

C.因为玻璃板上表面受到大气压力,所以拉力大于玻璃板的重力 D.因为拉起时需要克服水分子间的吸力,所以拉力大于玻璃板的重力

基础夯实

一、选择题(1~4题为单选题,5~7题为多选题) 1.下列说法中正确的是( )

A.给汽车轮胎充气时费力说明分子间有斥力 B.液体很难压缩说明液体分子间只存在斥力 C.向气球充气时,需要用力,这说明分子间有斥力 D.以上说法全错 答案:D

解析:A、C选项中用力是需要克服气体的压强,A、C错。对于B选项,液体分子中引力和斥力同时存在,只不过在压缩时分子力表现为斥力,故B错,只能选D。

2.(青岛市2013~2014学年高二下学期检测)如图所示,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落,主要原因是( )

A.铅分子做无规则热运动 B.铅柱受到大气压力作用 C.铅柱间存在万有引力作用 D.铅柱间存在分子引力作用 答案:D

解析:本题考查了分子力的概念,下面铅柱不脱落,是因为上面铅柱对它有向上的分子引力作用,D正确。

3.分子间的相互作用力由引力F引和斥力F斥两部分组成,则( ) A.F引和F斥是同时存在的

B.F引总是大于F斥,其合力总表现为引力 C.分子间的距离越小,F引越小,F斥越大 D.分子间的距离越小,F引越大,F斥越小 答案:A

解析:分子间的引力和斥力是同时存在的,实际表现出来的分子力是分子引力和斥力的合力。当分子间距离减小时,分子引力和斥力都增大,但斥力比引力增大得快;当分子间距

离增大时,分子引力和斥力都减小,但斥力比引力减小得快。综上分析可知,A项正确,BCD选项错误。

4.在弹性限度内,弹力的大小跟弹簧伸长或缩短的长度成正比,从分子间相互作用力跟分子间距离的关系图象来看,最能反映这种规律的是图中的(

)

A.ab段 B.bc段 C.de段 D.ef段

答案:B

解析:当r=r0时,分子间作用力为零;当r>r0时,分子间作用力表现为引力,对应弹簧被拉长;当r<r0时,分子间作用力表现为斥力,对应弹簧被压缩;由于bc段近似为直线,分子间的作用力与距离增大量或减小量成正比,因此选B。

5.下列现象可以说明分子间存在引力的是( ) A.打湿了的两张纸很难分开 B.磁铁吸引附近的小铁钉

C.用斧子劈柴,要用很大的力才能把柴劈开 D.用电焊把两块铁焊在一起 答案:ACD

解析:只有分子间的距离小到一定程度时,才发生分子引力的作用,纸被打湿后,水分子填充了两纸之间的凹凸部分,使水分子与两张纸的分子接近到引力作用范围而发生作用,故A正确;磁铁对小铁钉的吸引力在较大的距离内都可发生,不是分子引力,B错误;斧子劈柴,克服的是分子引力,C正确;电焊的原理是两块铁熔化后使铁分子达到引力作用范围而发生作用,D正确。故选A、C、D。

6.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间作用力与分子间距离关系图象如图。现把乙分子从r3处由静止释放,则( )【分子间的作用力】【分子间的作用力】

A.乙分子从r3到r1一直加速

B.乙分子从r3到r2过程中呈现引力,从r2到r1过程中呈现斥力 C.乙分子从r3到r1过程中,两分子间的分子力先增大后减小

D.乙分子从r3到距离甲最近的位置过程中,两分子间的分子力先减小后增大 答案:AC

解析:乙分子从r3到r1一直受甲分子的引力作用,且分子间作用力先增大后减小,故乙分子做加速运动,A、C正确;乙分子从r3到r1过程中一直呈现引力,B错误;乙分子从r3到距离甲最近的位置过程中,两分子间的分子力先增大后减小再增大,D错误。

7.关于分子间作用力的说法中正确的是( ) A.分子间既存在引力也存在斥力,分子力是它们的合力

B.分子之间距离减小时,引力和斥力都增大,且引力增大得比斥力快 C.紧压两块铅块后它们会连接在一起,这说明铅分子间存在引力

D.压缩气缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力 答案:AC

解析:分子间存在引力和斥力,分子力是它们的合力,故A正确;分子之间距离减小时,引力和斥力都增大,且斥力增大得比引力快,故B错;紧压两块铅块后它们会连接在一起,这说明铅分子间存在引力,故C正确;压缩气缸内气体时要用力推活塞,是因为气体分子频繁碰撞器壁产生了压力,不是气体分子间的作用力所致,气体分子间的作用力可以忽略,故D错。

二、非选择题

8.“破镜不能重圆”指的是打碎的镜片不能把它们拼在一起利用分子力使镜子复原,你能解释其中的原因吗?

答案:因为只有当分子间的距离小于10

-10

m时,分子引力才比较显著。破碎的玻璃放在

一起,由于接触面的错落起伏,只有极少数分子能相互接近到距离很小的程度,绝大多数分子彼此间的距离远大于10-10m,因此,总的分子引力非常小,不足以使它们重新接在一起。

能力提升

一、选择题(1~3题为单选题,4、5题为多选题)

1.表面平滑的太空飞行器在太空中相互摩擦时,很容易发生“粘合”现象,这是由于( )

A.摩擦生热的作用 B.化学反应的作用 C.分子力的作用 D.万有引力的作用

答案:C

解析:当表面平滑的飞行器在太空中相互摩擦时,可以使相互接触的两个表面上有许多分子间的距离达到分子力作用的范围,而发生“粘合”,因此发生“粘合”现象的原因是分子力的作用。

2.甲分子固定于坐标原点O,乙分子从远处静止释放,在分子力作用下靠近甲.图中b点是引力最大处,d点是分子靠得最近处,则乙分子加速度最大处可能是(

)【分子间的作用力】

A.a点 B.b点 C.c点 D.d点 答案:D

解析:a点和c点处分子间的作用力为零,乙分子的加速度为零。从a点到c点分子间的作用力表现为引力,分子间的作用力做正功,速度增加,从c点到d点分子间的作用力表现为斥力,分子间的作用力做负功。由于到d点分子的速度为零,因分子引力做的功与分子斥力做的功相等,即-F·L-

cdcd=Fac·Lac,所以Fd>Fb。故分子在d点加速度最大。正确选项为D。

3.下列说法正确的是( )

A.水的体积很难被压缩,这是分子间存在引力的宏观表现 B.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现

C.两个相同的半球壳吻合接触,中间抽成真空(马德堡半球),用力很难拉开,这是分子间存在吸引力的宏观表现

D.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现 答案:D

解析:当r<r0,减小r0斥力增大得比引力更快,分子力表现为斥力,所以水的体积很难被压缩,A错误;气体总是很容易充满容器,是分子在不停地做无规则运动的体现,则B错误;两个相同的半球壳吻合接触,中间抽成真空(马德堡半球),用力很难拉开,是大气压强的作用,C错误;用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,是由于分子间存在引力的宏观表现,D正确。

4.关于分子间相互作用力(如图所示)的以下说法中,正确的是(

)

A.当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力

B.分子力随分子间的距离的变化而变化,当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大的快,故分子力表现为引力

C.当分子间的距离r<r0时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但斥力比引力增大的快,故分子力表现为斥力

D.当分子间的距离r≥10-9m时,分子间的作用力可以忽略不计 答案:CD

解析:当r=r0时,引力和斥力同时存在,只是合力为零,A错;当r>r0时,分子间的引力和斥力都随距离的增大而减小,但斥力比引力减小的快,当r≥10-9m时,分子力可忽略不计,B错误,C、D正确。

5.如图所示,把一块洗净的玻璃板吊在测力计的下端,使玻璃板水平地接触水面,用手缓慢竖直向上拉测力计,则玻璃板在拉离水面的过程中( )

A.测力计示数始终等于玻璃板的重力 B.测力计示数会出现大于玻璃板重力的情况

C.因为玻璃板上表面受到大气压力,所以拉力大于玻璃板的重力 D.因为拉起时需要克服水分子间的吸力,所以拉力大于玻璃板的重力 答案:BD

解析:玻璃板被拉起时,要受到水分子间的引力,所以拉力大于玻璃板的重力,与大气压无关,所以选BD。

二、非选择题

6.将下列实验事实与产生的原因对应起来( ) A.水与酒精混合体积变小 B.固体很难被压缩 C.细绳不易拉断 D.糖在热水中溶解得快

E.冰冻食品也会变干 a.固体分子也在不停地运动 b.分子运动的剧烈程度与温度有关 c.分子间存在着空隙 d.分子间存在着引力 e.分子间存在着斥力

它们的对应关系分别是①________,②__________,③________,④________,⑤________。(在横线上填上实验事实与产生原因前的符号)

答案:A-c;B-e;C-d;D-b;E-a

解析:A.水与酒精混合后体积变小,说明分子之间有间隙。B.固体很难被压缩说明分子间有斥力。C.细绳不易拉断,说明分子间有引力。D.糖在热水中溶解得快,说明温度越高,分子热运动越激烈。E.冷冻食品也会变干,说明固体分子也在做无规则运动。

7.晒干的衣服穿在身上很舒服,当衣服湿了的时候,会粘在身上感觉很不舒服,这是为什么?

【分子间的作用力】

答案:干衣服穿在身上很舒服,是因为衣服与皮肤间凹凸不平,不能使较多的分子接近到10

-10

m的数量级,分子力无法起作用(短程力),因此衣服不会粘在身上,所以感觉很舒服。

当衣服湿了,由于水的流动性,会填补凹凸不平的空隙,使之有很多部分与皮肤距离接近10

-10

m的数量级,分子力表现为引力,使衣服粘在身上,感觉很不舒服。

分子间的作用力(二)
分子间作用力的种类和作用

分子间作用力的种类

分子间作用力按其实质来说是一种电性的吸引力,因此考察分子间作用力的起源就得研究物质分子的电性及分子结构。分子间作用力可以分为以下三种力。

(1)取向力

取向力发生在极性分子与极性分子之间。由于极性分子的电性分布不均匀,一端带正电,一端带负电,形成偶极。因此,当两个极性分子相互接近时,由于它们偶极的同极相斥,异极相吸,两个分子必将发生相对转动。这种偶极子的互相转动,就使偶极子的相反的极相对,叫做“取向”。这时由于相反的极相距较近,同极相距较远,结果引力大于斥力,两个分子靠近,当接近到一定距离之后,斥力与引力达到相对平衡。这种由于极性分子的取向而产生的分子间的作用力,叫做取向力。

(2)诱导力

在极性分子和非极性分子之间以及极性分子和极性分子之间都存在诱导力。

在极性分子和非极性分子之间,由于极性分子偶极所产生的电场对非极性分子发生影响,使非极性分子电子云变形(即电子云被吸向极性分子偶极的正电的一极),结果使非极性分子的电子云与原子核发生相对位移,本来非极性分子中的正、负电荷重心是重合的,相对位移后就不再重合,使非极性分子产生了偶极。这种电荷重心的相对位移叫做“变形”,因变形而产生的偶极,叫做诱导偶极,以区别于极性分子中原有的固有偶极。诱导偶权和固有偶极就相互吸引,这种由于诱导偶极而产生的作用力,叫做诱导力。

同样,在极性分子和极性分子之间,除了取向力外,由于极性分子的相互影响,每个分子也会发生变形,产生诱导偶极。其结果使分子的偶极矩增大,既具有取向力又具有诱导力。在阳离子和阴离子之间也会出现诱导力。

(3)色散力

非极性分子之间也有相互作用。粗略来看,非极性分子不具有偶极,它们之间似乎不会产生引力,然而事实上却非如此。例如,某些由非极性分子组成的物质,如苯在室温下是液体,碘、萘是固体;又如在低温下,N2、O2、H2和稀有气体等都能凝结为液体甚至固体。这些都说明非极性分子之间也存在着分子间的引力。当非极性分子相互接近时,由于每个分子的电子不断运动和原子核的不断振动,经常发生电子云和原子核之间的瞬时相对位移,也即正、负电荷重心发生了瞬时的不重合,从而产生瞬时偶极。而这种瞬时偶极又会诱导邻近分子也产生和它相吸引的瞬时偶极。虽然,瞬时偶极存在时间极短,但上述情况在不断重复着,使得分子间始终存在着引力,这种力可从量子力学理论计算出来,而其计算公式与光色散公式相似,因此,把这种力叫做色散力。

总结以上所述,分子间作用力的来源是取向力、诱导力和色散力。一般说来,极性分子与极性分子之间,取向力、诱导力、色激力都存在;极性分子与非极性分子之间,则存在诱导力和色散力;非极性分子与非极性分子之间,则只存在色散力。这三种类型的力的比例大小,决定于相互作用分子的极性和变形性。极性越大,取向力的作用越重要;变形性越大,色散力就越重要;诱导力则与这两种因素都有关。但对大多数分子来说,色散力是主要的。分子间作用力的大小可从作用能反映出来。表1—1列出了某些分子的三种分子间的作用能的大小。

表 一些分子的分子间作用能的分配

分子间作用力和氢键

相邻原子间的强烈作用力称为化学键,分子与分子间则有比较弱的作用力,一般在10kJ·mol-1以下。共价键的键能是102数量级,而离子键晶格能则是102~103数量级。极性分子是一种偶极子,具有正负两极。当它们靠近到一定距离时,就有同极相斥,异极相吸的静电引力,但这种引力比离子键的晶格能弱得多。极性分子与非极性分子之间作用力则是由极性分子偶极电场使邻近的非极性分子发生电子云变形(或电荷位移)而相互作用产生的,如O2(或N2)溶于水中,O2和H2O分子间的作用力就是这种情况。非极性分子与非极性分子之间的作用力来自电子在不停运动瞬间总会偏于这一端或那一端而产生的瞬间静电引力。原子半径越大越容易产生瞬间静电引力。稀有气体是单原子分子,这是典型的非极性分子,它们的液化过程,就是靠这种瞬间静电引力。由氦(He)到氙(Xe)半径依次递增,瞬间的静电作用力也依次递增,沸点依次升高。

【分子间的作用力】

如沸点、熔点、粘度、表面张力等都与此有关。

氢键是一种特殊的分子间作用力,其能量约在10~30kJ·mol-1间。F,O,N电负性很强,与H形成的共价键显较强极性,共用电子对偏于F或O或N这边而使其为负极,H则为正极。当另外一个电负性强的原子接近H时,就会产生静电引力。氢原子和电负性强的X原子形成共价键之后,又与另外一个电负性强的Y原子产生较弱的静电引力,这种作用力叫氢键。可以表示为

X—H„Y

如第ⅥA族氧(O)、硫(S)、硒(Se)、碲(Te)的氢化物的沸点递变规律,由H2Te,H2Se到H2S,随分子量的递减,分子的半径递减;随分子间作用力的减小,沸点递减。但分子量最小的H2O的沸点却陡然升高,见图。这是因为氧的电负性很强,H2O分子间形成了O-H„O氢键,所以H2O分子间作用力大于同族其他氢化物。ⅦA和ⅤA族氢化物沸点的变化规律中,HF和NH3也显得特殊,这也是因为形成了F—H„F和N—H„N氢键。H2O,HF,NH3分子间的氢键,在固态、液态都存在,它们许多特性都可以用氢键概念加以解释。例如绝大多数物质的密度,总是固态大于液态的,但H2O在0℃附近的密度却是液态大于固态

的。这是因为固态H2O(冰)分子间存在O-H„O氢键,使它具有空洞结构,此时冰的密度就小于水,所以冰可浮于水面。

用上述这些简单的无机分子为例容易说明氢键的概念,但这个概念的重要性却体现在生命化学中。生物体内存在各式各样的氢键。氨基酸是组成蛋白质的基石,它的官能团是

,其中O和N都可以形成氢键,一个分子的羰基氧(

)和另一个分子的氨

基(NH2—)氮间可形成C=O„H-N氢键。DNA双螺旋结构中也有大量氢键相连而成稳定的复杂结构。

分子间氢键与分子内氢键

氢键可分为分子间氢键与分子内氢键两大类。一个分子的X—H键与另一个分子的Y相结合而成的氢键,称为分子间氢键。例如,水、甲酸、乙酸等缔合体就是通过分子间氢键而形成的。除了这种同类分子间的氢键外,不同分子间也可形成氢键,例如:

根据红外光谱的研究结果,表明分子间氢键一般是成直线型(其理由见前面氢键的方向性的论述)。由于这样,水结成冰其晶体为四面体构型。即每一个水分子,位于四面体中心,在它周围有四个水分子,分别以氢键和它相连。

在某些分子里,如邻位硝基苯酚中的羟基O—H也可与硝基的氧原子生成氢键,即:

这种一个分子的X—H键与它内部的Y相结合而成的氢键称为分子内氢键。

红外吸收光谱表明,由于受环状结构中其他原子的键角限制,分子内氢键X—H„Y不能在同一直线上(一般键角约为150°左右)。分子内氢键的形成会使分子钳环化。

分子间作用力与物质的一些性质的关系

(1)分子间作用力与物质的沸点和熔点

气体分子能够凝结为液体和固体,是分子间作用力作用的结果。分子间引力越大,则越不易气化,所以沸点越高,气化热越大。固体熔化为液体时也要部分地克服分子间引力,所以分子间引力较大者,熔点较高,熔化热较大。

①稀有气体和一些简单的对称分子的沸点和熔点随相对分子质量增大而升高。

在稀有气体的原子里,电子云和核之间经常产生瞬时的相对位移,因而产生瞬时偶极,这样便产生了原子间的引力。从He至Rn随着原子序数增加,原子核与最外层的电子联系相应减弱,相应的原子的极化率(在单位电场强度下,由分子极化而产生的诱导偶极矩,用表示)也增加,因而加强了色散力。这样一来,就增加了原子间的相互吸引力,所以相对原子质量越大,极化率越大,色散力也越大,反映在沸点上随相对原子质量增大而升高。 ②同系物的沸点和熔点,随相对分子质量增大而升高,这是因为同系物的偶极矩大致相等,电离能也大致相等。所以分子间引力的大小主要决定于极化率的大小。由于在同系物中相对分子质量越大的极化率也越大,因此沸点和熔点也就越高。

③同分异构体的极化率相等,所以偶极矩越大的分子,分子间作用力越大,沸点越高。

表 同分异构体的偶极矩与沸点

液体的互溶以及固态、气态的非电解质在液体里的溶解度都与分子间力有密切的关系。例如,非极性分子组成的气体像稀有气体、H2、O2、N2和卤素等溶于非极性液体,主要是由于溶质分子与溶剂分子之间色散力的作用;至于溶解于极性溶剂里,虽然有诱导力等,但仍然是色散力起主要作用。因此,溶质或溶剂(指同系物)的极化率增大,溶解度增大,尤其当溶质和溶剂的极化率都增大时,这种效应更为明显。

极性溶剂的缔合作用主要是偶极间的相互作用,此种作用比溶质与溶剂分子间的诱导力大得多,所以非极性溶质在极性溶剂里的溶解度一般是很小的,这也就是平常所说的“相似相溶”的根据之一。

除上述一些性质外,分子间作用力还决定着物质的熵效应、气化热、粘度、表面张力、物理吸附作用,等等。

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