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第八章《气体》中学物理选修3-31、温度热力学温度T:开尔文T=t+273K2、体积体积V单位:有L、mL等3、压强压强p单位:Pa(帕斯卡)复习气体的状态参量如何确定气体的状态参量呢?温度(T)----------温度计体积(V)----------容器的容积压强(p)----------气压计探究方法:限制变量法第八章《气体》8.1气体的等温变更——波意耳定律一、气体的等温变更:气体在温度不变的状态下,发生的变更叫做等温变更。p/10Pa5V12301234试验p/10Pa51/V12300.20.40.60.8试验探究结论:
在温度不变时,压强p和体积V成反比。确定质量的气体,在温度不变的状况下,它的压强跟体积成反比。二、玻意耳定律1、内容:2、表达式:3、图像:P1/VPVp/10Pa5V12301234(1)、特点:①等温线是双曲线的一支。②温度越高,其等温线离原点越远.同一气体,不同温度下等温线是不同的,你能推断那条等温线是表示温度较高的情形吗?你是依据什么理由作出推断的?Vp1230结论:t3>t2>t1(2)、图象意义:①物理意义:反映压强随体积的变更关系②点意义:每一组数据---反映某一状态P1/VPV例题:确定质量气体的体积是20L时,压强为1×105Pa。当气体的体积减小到16L时,压强为多大?设气体的温度保持不变。
答案:1.25×105Pa第八章《气体》8.2气体的等容变更和等压变更——查理定律、盖·吕萨克定律结论:确定质量的气体,保持体积不变,当温度上升时,气体的压强增大;当温度降低时,气体的压强减小。P0t0CP0T/K2730C图象:问题:燥热的夏天,假如将自行车内胎充气过足,停车时又没能放在阴凉处,而是放在阳光下曝晒,这样极易爆裂,知道这是为什么吗?答:曝晒过程中内胎容积变更甚微,可认为容积不变;当温度上升时导致气体压强增大而使车胎爆裂.气体的等容变更一、气体的等容变更---查理定律确定质量的气体,在体积不变的状况下,它的压强与热力学温度成正比。2、公式:推断哪条等容线表示的是体积大?V1<V2体积越大,斜率越小;体积越小,斜率越大。1、内容:3、图象或(C是比例常数)也可写成或【课堂练习】1、密闭在容积不变的容器中的气体,当温度降低时:
A、压强减小,密度减小;
B、压强减小,密度增大;
C、压强不变,密度减小;
D、压强减小,密度不变D2、下列关于确定质量的气体的等容变更的说法中正确的是:A、气体压强的变更量与摄氏温度成正比;B、气体的压强与摄氏温度成正比;C、气体压强的变更量与热力学温度成正比;D、气体的压强与热力学温度成正比。D【课堂练习】3、如图所示,为质量恒定的某种气体的P—T图,A、B、C三态中体积最大的状态是:
A、A状态
B、B状态
C、C状态
D、条件不足,无法确定ABC0PT●●●C【课堂练习】二、气体的等压变更---盖.吕萨克定律确定质量的气体,在压强不变的状况下其体积V与热力学温度T成正比.2、公式:3、图象不同压强下的等压线,斜率越大,压强越小.1、内容:VT推断哪条等压线表示的是压强大?P1<P2或C为常量或【课堂训练】1、A、B两个气缸中都充有质量相同的氧气,其中V—T如图所示A、A容器中氧气的压强较小B、B容器中氧气的密度较大C、两容器中气体的密度相同D、两容器中气体的温度不同ABA第八章《气体》8.3志向气体的状态方程复习回顾【问题1】三大气体试验定律内容是什么?公式:pV
=C12、査理定律:公式:1、玻意耳定律:3、盖-吕萨克定律:公式:【问题2】这些定律的适用范围是什么?温度不太低,压强不太大.一.志向气体假设有这样一种气体,它在任何温度和任何压强下都能严格地遵从气体试验定律,我们把这样的气体叫做“志向气体”。志向气体具有那些特点呢?1、志向气体是不存在的,是一种志向模型。2、在温度不太低,压强不太大时实际气体都可看成是志向气体。确定质量的志向气体的内能仅由温度确定,与气体的体积无关.4、从能量上说:志向气体的微观本质是忽视了分子力,没有分子势能,志向气体的内能只有分子动能。3、从微观上说:分子间以及分子和器壁间,除碰撞外无其他作用力,分子本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间。【问题3】假如某种气体的三个状态参量(p、V、T)都发生了变更,它们之间又遵从什么规律呢?如图所示,确定质量的某种志向气体从A到B经验了一个等温过程,从B到C经验了一个等容过程。分别用pA、VA、TA和pB、VB、TB以及pC、VC、TC表示气体在A、B、C三个状态的状态参量,那么A、C状态的状态参量间有何关系呢?0pVABCTA=TB推导过程从A→B为等温变更:由玻意耳定律pAVA=pBVB从B→C为等容变更:由查理定律0pVABC又TA=TBVB=VC解得:二、志向气体的状态方程1、内容:确定质量的某种志向气体在从一个状态变更到另一个状态时,尽管p、V、T都可能变更,但是压强跟体积的乘积与热力学温度的比值保持不变。2、公式:或3、运用条件:确定质量的某种志向气体.4、气体密度式:确定质量的志向气体,由初状态(p1、V1、T1)变更到末状态(p2、V2、T2)时,两个状态的状态参量之间的关系为:方程具有普遍性第八章《气体》8.4气体热现象的微观意义一.气体分子的运动特点1.气体分子除了相互碰撞或与器壁碰撞外,不受力而做匀速直线运动2.某一时刻,向各个方向运动的气体分子数目都相等3.气体分子做无规则运动,速率有大小,却按确定规律分布气体分子速率的分布规律Ⅰ中间多,两头少Ⅱ对个别分子而言,未必温度越高速率越大Ⅲ温度越高,占大比例的分子的速率(区间)越大,说明分子运动越猛烈温度是分子平均动能的标志大量气体分子的速率是按确定规律分布,呈“中间多,两头少”的分布规律,且这个分布状态与温度有关,温度上升时,平均速率会增大。尽管大量分子做无规则运动,速率有大有小,但分子的速率却按确定的规律分布。二.气体压强的微观意义2.影响气体压强的两个因素:气体分子的平均动能气体分子的密集程度-----温度-----体积1.产生缘由是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、匀整的压力.所以从分子动理论的观点看来,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.微观因素宏观因素
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