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1、 固体液体和气体 气体的压强、体积、温度间的关系要 点:巩固气体压强的微观解释 知道气体压强、体积和温度之间的关系 能用气体参量来叙述生活实例中的变化教学难点:气体压强、体积和温度三者之间的制约关系考试要求:高考(气体的状态和状态参量,气体的体积、压强、温度之间的关系),会考课堂设计:学生已涉及到了气体压强的微观解释,本节可进一步从撞击、作用力、频繁等因素将气体压强转到宏观的决定参量温度和体积上来,并使学生认识到参量之间是有联系和制约的,也能从一些生活事例中用气体状态参量的眼光观察和解释。为降低难度,分别将相互关系分立讨论,再通过小结得到实用的定论。为应付一般习题中的参量定性讨论,可介绍(PV
2、/T常量)式。解决难点:在复习气体压强微观意义的基础上,将微观量转化为宏观的参量,继而结合学生的一些生活经验得出三参量之间的关系,并再在生活实例中应用检验,作为定性了解可依据课本不再展开。学生现状:用气体压强的微观意义来理解与温度和体积之间的关系有困难; 用微观意义来理解参量的变化尚不适应; 用微观意义定性知道生活实例不知所措。培养能力:分析综合能力,理解推理能力思想教育:唯物主义世界观课堂教具:针筒,气球一、引入【问】气体压强是如何产生的?分析:大量气体分子频繁的碰撞器壁而产生的【问】影响气体压强大小的因素有哪些?分析:温度、体积那么气体的压强与气体的温度、体积之间有什么样的定量关系存在呢?
3、这就是今天这堂课我们要解决的问题。二、气体压强和体积的关系 学生阅读气体压强和体积的关系部分我们研究的对象是什么?实验的先决条件是什么?得出了什么结论? 分析:我们研究的对象是密封在注射气内质量一定的气体;实验的先决条件是:气体的温度不变。实验结论:体积减小时,压强增大;体积增大时,压强减小。【问】用气体分子热运动的理论即从微观方面解释这个实验结论。 分析:温度不变,分子的平均动能不变,质量一定,体积减小,单位体积内的分子数增多,即分子越密集,所以气体压强增大。【问】如果压缩气体的同时,温度降低,还一定是“体积越小,压强越大”吗?分析:温度降低,分子平均动能减小,所以压强不一定增大。结论:一定
4、质量的气体,温度不变,体积减小,压强增大。PV常量三、气体体积和温度的关系 根据生活当中的热胀冷缩现象,气体体积和温度之间有一定的关系:温度升高,体积增大;温度降低,体积减小。V / T =常量前提:气体的质量一定,气体的压强不变四、气体压强和温度的关系 比如炎热夏天,打足了气的自行车在日光的照射下,有时候会胀破,这是轮胎中气体温度升高,压强增大造成的。 又如四冲程内燃机,就是利用气体温度急剧升高后压强增大,推动气缸内的活塞对外做功。 结论:温度升高,压强增大;温度降低,压强减小。P/ T=常量 前提条件:气体的质量一定,气体的体积保持不变 【问】请用气体分子热运动理论解释上述关系分析:质量一定,体积一定,分子的密集程度一定;温度升高,分子运动变得剧烈,分子平均动能增大,对器壁撞击的平均作用力就越大,压强就越大。小结:一定质量的气体温度不变,体积减小,压强增大。体积增大,压强减小。 压强不变,温度升高,体积增大;温度降低,体积减小。体积不变,温度升高,压强增大,温度降低,压强减小。对一定质量的气体,压强、体积和温度三者的关系PV/T=常量注:剩余时间讲气体压强在计算五、气体压强的计算其实在确定容器中气体的压强并不根据其温度和体积来计算,而是依据一些相关的外围条件来进行确定的FF(
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