气体的等容变化和等压变化课件5.ppt
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- 气体 变化 等压 课件
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1、高中物理新人教版选修-系列课件8.2气体的等容变化和等压变化第八章第八章气体教学目标教学目标 1知识要求:知识要求:(1)知道什么是气体的等容变化过程;(2)掌握查理定律的内容、数学表达式;理解p-t图象的物理意义;(3)知道查理定律的适用条件;(4)会用分子动理论解释查理定律。2能力要求:能力要求:通过演示实验,培养学生的观察能力、分析能力和实验研究能力。3方法要求:方法要求:培养学生运用数学方法解决物理问题的能力由图象总结出查理定律。重点、难点分析重点、难点分析 1查理定律的内容、数学表达式、图象及适用条件是重点。2气体压强和摄氏温度不成正比,压强增量和摄氏温度成正比;气体原来的压强、气体
2、在零摄氏度的压强,这些内容易混淆。教具教具 1引入新课的演示实验 带有橡皮塞的滴液瓶、加热装置。2演示一定质量的气体保持体积不变时,压强与温度的关系 查理定律演示器、水银气压计、搅棒、食盐和适量碎冰、温度计、保温套、容器。在物理学中,当需要研究三个物理量之间的关系时,在物理学中,当需要研究三个物理量之间的关系时,往往采用往往采用“控制变量法控制变量法”保持一个量不变,研保持一个量不变,研究其它两个量之间的关系,然后综合起来得出所要究其它两个量之间的关系,然后综合起来得出所要研究的几个量之间的关系。研究的几个量之间的关系。1、等容变化:当体积(、等容变化:当体积(V)保持不变时)保持不变时,压强
3、(压强(p)和温度(和温度(T)之间的关系。)之间的关系。一、气体的等容变化:一、气体的等容变化:一定质量(一定质量(m)的气体的总分子数()的气体的总分子数(N)是一定的,)是一定的,体积(体积(V)保持不变时,其单位体积内的分子数()保持不变时,其单位体积内的分子数(n)也保持不变,当温度(也保持不变,当温度(T)升高时,其分子运动的平)升高时,其分子运动的平均速率(均速率(v)也增大,则气体压强()也增大,则气体压强(p)也增大;反之)也增大;反之当温度(当温度(T)降低时,气体压强()降低时,气体压强(p)也减小。)也减小。常常量量 1122TpTp2、查理定律:、查理定律:一定质量的
4、气体,在体积不变的情况下,温度每升高一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度每升高(或降低)(或降低)1,增加(或减少)的压强等于它,增加(或减少)的压强等于它0时时压强的压强的1/273或一定质量的某种气体或一定质量的某种气体,在体积保持不变的情况下在体积保持不变的情况下,压压强强p与热力学温度与热力学温度T成正比成正比.3、公式:、公式:4、查理定律的微观解释:、查理定律的微观解释:一定质量的气体,在压强不变的情况下,温度每升一定质量的气体,在压强不变的情况下,温度每升高(或降低)高(或降低)1,增加(或减少)的体积等于它,增加(或减少)的体积等于它0时体积的时体积的1/273常常量量 1
5、122TVTV二、气体的等压变化:二、气体的等压变化:1、等压变化:当压强(、等压变化:当压强(p)保持不变时)保持不变时,体积(体积(V)和温度(和温度(T)之间的关系)之间的关系.3、公式:、公式:或一定质量的某种气体或一定质量的某种气体,在压强在压强p保持不变的情况下保持不变的情况下,体积体积V与热力学温度与热力学温度T成正比成正比.2、盖、盖吕萨克定律:吕萨克定律:一定质量的理想气体的压强、体积的乘积与热力学温一定质量的理想气体的压强、体积的乘积与热力学温度的比值是一个常数。度的比值是一个常数。nRTVpTVp 111222n为气体的摩尔数,为气体的摩尔数,R为普适气体恒量为普适气体恒
6、量4、盖、盖吕萨克定律的微观解释:吕萨克定律的微观解释:一定质量(一定质量(m)的理想气体的总分子数()的理想气体的总分子数(N)是一定)是一定的,要保持压强(的,要保持压强(p)不变,当温度()不变,当温度(T)升高时,)升高时,全体分子运动的平均速率全体分子运动的平均速率v会增加,那么单位体积内会增加,那么单位体积内的分子数(的分子数(n)一定要减小(否则压强不可能不变),)一定要减小(否则压强不可能不变),因此气体体积(因此气体体积(V)一定增大;反之当温度降低时,)一定增大;反之当温度降低时,同理可推出气体体积一定减小同理可推出气体体积一定减小三、气态方程三、气态方程1A由查理定律可知
7、,一定质量的理想气体在体由查理定律可知,一定质量的理想气体在体积不变时,它的压强随温度变化关系如图中实线积不变时,它的压强随温度变化关系如图中实线表示。把这个结论进行合理外推,便可得出图中表示。把这个结论进行合理外推,便可得出图中t0 ;如果温度能降低到;如果温度能降低到t0,那么气体,那么气体的压强将减小到的压强将减小到 Pa。t()p(Pa)0t0273015一定质量的理想气体在等容变化过程中测一定质量的理想气体在等容变化过程中测得,气体在得,气体在0时的压强为时的压强为P0,10时的压强为时的压强为P10,则气体在,则气体在21时的压强在下述各表达式中正时的压强在下述各表达式中正确的是确
8、的是()27301011PPP 273100011PPP 273101011PPP 1011283284PP A B C DA DA.两次管中气体压强相等两次管中气体压强相等B.T1时管中气体压强小于时管中气体压强小于T2时管中气体压强时管中气体压强C.T1T25、如图所示,、如图所示,A端封闭有气体的端封闭有气体的U形玻璃管倒插入形玻璃管倒插入水银槽中,当温度为水银槽中,当温度为T1时,管中水银面处在时,管中水银面处在M处,处,温度为温度为T2时,管中水银面处在时,管中水银面处在N处,且处,且M、N位于位于同一高度,若大气压强不变,则:(同一高度,若大气压强不变,则:()MNA A D12对
9、于一定质量的理想气体,可能发生的过程是对于一定质量的理想气体,可能发生的过程是 ()A压强和温度不变,体积变大压强和温度不变,体积变大 B温度不变,压强减少,体积减少温度不变,压强减少,体积减少 C体积不变,温度升高,压强增大,体积不变,温度升高,压强增大,D压强增大,体积增大,温度降低压强增大,体积增大,温度降低C17如图所示,导热性能良好的气缸开口向下,缸内如图所示,导热性能良好的气缸开口向下,缸内用一活塞封闭一定质量的气体,活塞在气缸内可以自用一活塞封闭一定质量的气体,活塞在气缸内可以自由滑动且不漏气,其下方用细绳吊着一重物,系统处由滑动且不漏气,其下方用细绳吊着一重物,系统处于平衡状态
10、。现将细绳剪断,从剪断细绳到系统达到于平衡状态。现将细绳剪断,从剪断细绳到系统达到新的平衡状态的过程可视为一缓慢过程,在这一过程新的平衡状态的过程可视为一缓慢过程,在这一过程中气缸内中气缸内 ()A气体从外界吸热气体从外界吸热B单位体积的气体分子数变大单位体积的气体分子数变大C气体分子平均速率变大气体分子平均速率变大D单位时间单位面积器壁上受到气体分子撞击的次单位时间单位面积器壁上受到气体分子撞击的次数减少数减少B12.(2)在图所示的气缸中封闭着温度为)在图所示的气缸中封闭着温度为100的空的空气气,一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接,重物和重物和活塞均处于
11、平衡状态活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为这时活塞离缸底的高度为10 cm,如果缸内空气变为如果缸内空气变为0,问问:重物是上升还是下降?重物是上升还是下降?这时重物将从原处移动多少厘米这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁间无摩擦设活塞与气缸壁间无摩擦)气体初态体积气体初态体积V1=10S cm3,温度温度T1=373 K,2121TTVV 则重物上升高度则重物上升高度h=107.4=2.6 cm解解:可得可得h=7.4 cm据据末态温度末态温度T2=273 K,体积设为体积设为V2=hScm3 (h为活塞到缸底的距离为活塞到缸底的距离)分析可知缸内气体作等压变化分析可知缸内
12、气体作等压变化.设活塞截面积为设活塞截面积为S cm2,缸内气体温度降低缸内气体温度降低,压强减小压强减小,故活塞下移故活塞下移,重物上升重物上升.10如图所示,一竖直放置的气缸由两个截面积不同如图所示,一竖直放置的气缸由两个截面积不同的圆柱构成,各有一个活塞且用细杆相连,上、下分的圆柱构成,各有一个活塞且用细杆相连,上、下分别封有两部分气体别封有两部分气体A和和B,两活塞之间是真空,原来活,两活塞之间是真空,原来活塞恰好静止,两部分气体的温度相同,现在将两部分塞恰好静止,两部分气体的温度相同,现在将两部分气体同时缓慢升高相同温度,则(气体同时缓慢升高相同温度,则()(A)两活塞将静止不动)两
13、活塞将静止不动(B)两活塞将一起向上移动)两活塞将一起向上移动(C)A气体的压强改变量比气体的压强改变量比B气体气体的压强改变量大的压强改变量大(D)无法比较两部分气体的压强)无法比较两部分气体的压强改变量的大小改变量的大小CBB C14.如图所示,内壁光滑的绝热气缸竖直立于地面如图所示,内壁光滑的绝热气缸竖直立于地面上,绝热活塞将一定质量的气体封闭在气缸中,活上,绝热活塞将一定质量的气体封闭在气缸中,活塞静止时处于塞静止时处于A位置。现将一重物轻轻地放在活塞位置。现将一重物轻轻地放在活塞上,活塞最终静止在上,活塞最终静止在B位置。若除分子之间相互碰位置。若除分子之间相互碰撞以外的作用力可忽略
14、不计,则活塞在撞以外的作用力可忽略不计,则活塞在B位置时与位置时与活塞在活塞在A位置时相比较位置时相比较 ()A气体的温度可能相同气体的温度可能相同 B气体的内能可能相同气体的内能可能相同 C单位体积内的气体分子数不变单位体积内的气体分子数不变 D单位时间内气体分子撞击单位面积气缸壁的次单位时间内气体分子撞击单位面积气缸壁的次数一定增多数一定增多图(甲)图(甲)A图(乙)图(乙)BD13如图所示如图所示,两端开口的弯管两端开口的弯管,左管插入水银槽中左管插入水银槽中,右管有一段高为右管有一段高为h的水银柱,中间封有一段空气,则的水银柱,中间封有一段空气,则 ()(A)弯管左管内外水银面的高度差
15、为)弯管左管内外水银面的高度差为h(B)若把弯管向上移动少许)若把弯管向上移动少许,则管内气体体积增大则管内气体体积增大(C)若把弯管向下移动少许,)若把弯管向下移动少许,右管内的水银柱沿管壁上升右管内的水银柱沿管壁上升(D)若环境温度升高,右管内)若环境温度升高,右管内的水银柱沿管壁上升的水银柱沿管壁上升A C Dh解见下页解见下页环境温度升高,封闭气体体积增大,环境温度升高,封闭气体体积增大,则右管内的水银柱沿管壁上升,则右管内的水银柱沿管壁上升,D对。对。解析:解析:封闭气体的压强等于大气压与水银柱产生压强之差,封闭气体的压强等于大气压与水银柱产生压强之差,故左管内外水银面高度差也为故左
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