高考物理理想气体的综合问题课件.pptx
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- 高考 物理 理想气体 综合 问题 课件
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1、第3讲理想气体的综合问题总纲目录总纲目录考点一考点一气体实验定律气体实验定律考点二考点二理想气体状态方程理想气体状态方程考点三考点三气体状态变化中的图像问题气体状态变化中的图像问题考点四考点四变质量的气体问题变质量的气体问题考点一气体实验定律考点一气体实验定律1.气体实验定律的拓展式气体实验定律的拓展式(1)查理定律的拓展式:p=T。(2)盖吕萨克定律的拓展式:V=T。11pT11VT2.分析气体状态变化问题要抓住三点分析气体状态变化问题要抓住三点(1)阶段性:即弄清一个物理过程分为哪几个阶段。(2)联系性:即找出几个阶段之间是由什么物理量联系起来的。(3)规律性:即明确哪个阶段应遵循什么实验
2、定律。例例12017课标,33(2),10分如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压p0的3倍后关闭K1。已知室温为27,汽缸导热。()打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;()接着打开K3,求稳定时活塞的位置;()再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20,求此时活塞下方气体的压强。答案答案()2p0()B的顶部()1.6p0解析解析()设打开K2后,稳定时活塞上方气体
3、的压强为p1,体积为V1。依题意,被活塞分开的两部分气体都经历等温过程。由玻意耳定律得p0V=p1V1(3p0)V=p1(2V-V1)联立式得V1=p1=2p0()打开K3后,由式知,活塞必定上升。设在活塞下方气体与A中气体的体积之和为V2(V22V)时,活塞下气体压强为p2。由玻意耳定律得2V2V(3p0)V=p2V2由式得p2=p0由式知,打开K3后活塞上升直到B的顶部为止;此时p2为p2=p0。()设加热后活塞下方气体的压强为p3,气体温度从T1=300K升高到T2=320K的等容过程中,由查理定律得=将有关数据代入式得p3=1.6p023VV3221pT32pT1.如图所示,导热性能极
4、好的汽缸,高为L=1.0m,开口向上固定在水平面上,汽缸中有横截面积为S=100cm2、质量为m=20kg的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内。当外界温度为t=27、大气压为p0=1.0105Pa时,气柱高度为l=0.80m,汽缸和活塞的厚度均可忽略不计,取g=10m/s2,求:(1)如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至汽缸顶端,在顶端处,竖直拉力F有多大;答案答案(1)240N(2)102解析解析(1)设起始状态汽缸内气体压强为p1,当将活塞缓慢拉至汽缸顶端时,设汽缸内气体压强为p2。由玻意耳定律得p1Sl=p2SL对活塞在起始状态,由受力平衡得p1S=mg+p0S对活塞在汽缸顶
5、端,由受力平衡得F+p2S=mg+p0S联立并代入数据得F=240N。(2)由盖吕萨克定律得=代入数据解得t1=102273KlSt1273KLSt(2)如果仅因为环境温度缓慢升高导致活塞上升,当活塞上升到汽缸顶端时,环境温度为多少摄氏度。B2.(2018安徽淮北模拟)如图所示,内壁光滑长度为4l、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计。原长3l、劲度系数k=的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点。开始活塞D距汽缸B的底部3l。后在D上放一质量为m=的物体。求
6、:03p Sl0p Sg(1)稳定后活塞D下降的距离;(2)改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?答案答案(1)(2)377解析解析(1)开始时被封闭气体的压强为p1=p0,活塞C距汽缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS。物体放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为p2=p0+=2p0设活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,由活塞C受力平衡得kl1=(p2-p0)S根据玻意耳定律得p04lS=p2xS解得x=2l,l1=活塞D下降的距离为l=4l-x+l1=l。(2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体73lmgS3l73的体积为(4l+l1)S根
7、据盖吕萨克定律得=解得t2=377。227273lS243273llSt方法技巧方法技巧利用气体实验定律解决问题的基本思路1.理想气体理想气体宏观理想气体是指在任何温度、任何压强下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强 不太大不太大(相对大气压)、温度 不太低不太低(相对室温)的条件下,可视为理想气体微观(1)分子可看做质点(2)除分子与分子间、分子与器壁间的碰撞外,分子间没有相互作用,因此理想气体没有分子势能,其内能仅由气体质量及温度决定,与体积无关(3)分子与分子、分子与器壁间的碰撞是弹性碰撞考点二考点二理想气体状态方程理想气体状态方程2.理想气体的状态方程理想气体的状态方程(1)内容
8、:一定质量的某种理想气体发生状态变化时,压强跟体积的乘积与热力学温度的比值保持 不变不变。(2)公式:=或=C(C是与p、V、T无关的常量)。1 11pVT222p VTpVT1.理想气体状态方程与气体实验定律的关系理想气体状态方程与气体实验定律的关系=1 11pVT222p VT000p VT1 11pVT222p VT2.重要的推论重要的推论理想气体状态方程的推论:=+例例2如图所示,有两个不计质量和厚度的活塞M、N,将两部分理想气体A、B封闭在绝热汽缸内,温度均是27。M活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿汽缸无摩擦地滑动,已知活塞的横截面积均为S=2cm2,初始时M活塞相对于底部的高度
9、为h1=27cm,N活塞相对于底部的高度为h2=18cm。现将一质量为m=1kg的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降。已知大气压强为p0=1.0105Pa。(取g=10m/s2)(1)求下部分气体的压强多大;(2)现通过电热丝对下部分气体进行缓慢加热,使下部分气体的温度变为127,求稳定后活塞M、N距离底部的高度。答案答案(1)1.5105Pa(2)22cm16cm解析解析(1)设末状态下部分气体的压强为p,以两个活塞和重物作为整体进行受力分析得pS=mg+p0S得p=p0+=1.0105Pa+Pa=1.5105Pa。(2)对下部分气体进行分析,初状态压强为p0,体积为h2S,温度为T1,末
10、状态压强为p,体积设为h3S,即N活塞相对底部的高度为h3,温度为T2由理想气体状态方程可得=得h3=h2=18cm=16cm对上部分气体进行分析,根据玻意耳定律可得mgS41 102 10021p h ST32ph ST021p TpT551 104001.5 10300p0(h1-h2)S=pLS得L=6cm故此时活塞M距离底部的高度为h4=16cm+6cm=22cm。1.如图所示,水平放置一个长方体封闭汽缸,用无摩擦活塞将内部封闭气体分为完全相同的A、B两部分。初始时两部分气体压强均为p、热力学温度均为T。使A的温度升高T而保持B部分气体温度不变。则A部分气体的压强增加量为多少?答案答案
11、解析解析设温度升高后,A、B部分气体压强增加量都为pA部分气体温度升高后体积为VA由理想气体状态方程得:=对B部分气体,升高温度后体积为VB,由玻意耳定律得pV=(p+p)VB两部分气体总体积不变,即2V=VA+VB解得p=。2p TTpVT()App VTT2p TT2.一质量M=10kg、高度L=35cm的圆柱形汽缸,内壁光滑,汽缸内有一薄活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞质量m=4kg、截面积S=100cm2。温度t0=27时,用绳子系住活塞将汽缸悬挂起来,如图甲所示,汽缸内气体柱的高L1=32cm。如果用绳子系住汽缸底,将汽缸倒过来悬挂起来,如图乙所示,汽缸内气体柱的高L2=30cm,
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