《气体的等温变化》课件.ppt
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- 气体的等温变化 气体 等温 变化 课件
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1、气体的等温变化气体的等温变化8.1.1气体的等温变化气体的等温变化1.温度温度2.体积体积3.压强压强热力学温度热力学温度T:开尔文:开尔文 T=t 273 K体积体积 V单位:有单位:有L、mL等等压强压强 p单位:单位:Pa(帕斯卡)(帕斯卡)复习复习气体的状态参量气体的状态参量一定质量的气体,它的温度、一定质量的气体,它的温度、体积和压强三个量之间变化是相互对体积和压强三个量之间变化是相互对应的。我们如何确定三个量之间的关应的。我们如何确定三个量之间的关系呢?系呢?问问 题题 控制变量的方法控制变量的方法方法研究方法研究在物理学中,当需要研究三个物理量之在物理学中,当需要研究三个物理量之
2、间的关系时,往往采用间的关系时,往往采用“保持一个量不变,保持一个量不变,研究其它两个量之间的关系,然后综合起来研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得出所要研究的几个量之间的关系”,引引 言言今天,我们便来研究气体的三个状态今天,我们便来研究气体的三个状态参量参量T、V、p之间的关系。之间的关系。首先,我们来研究:当温度(首先,我们来研究:当温度(T)保持不变时,体积(保持不变时,体积(V)和压强()和压强(p)之间的关系。之间的关系。1.等温变化:等温变化:气体在温度不变的状态下,发生的气体在温度不变的状态下,发生的变化叫做变化叫做等温变化等温变化。2.实验研
3、究实验研究气体的等温变化气体的等温变化p/105 PaV12301234实实验验p/105 Pa1/V12300.20.40.60.8实实验验实验结论实验结论在温度不变时,压强在温度不变时,压强p和体积和体积V成反比。成反比。1、文字表述:、文字表述:一定质量一定质量某种气体,在某种气体,在温度温度不变不变的情况下,压强的情况下,压强p与体积与体积V成反比。成反比。玻意耳定律玻意耳定律2、公式表述:、公式表述:pV=常数常数 或或p1V1=p2V21、文字表述:、文字表述:一定质量一定质量某种气体,在某种气体,在温度温度不变不变的情况下,压强的情况下,压强p与体积与体积V成反比。成反比。玻意耳
4、定律玻意耳定律2、公式表述:、公式表述:pV=常数常数 或或p1V1=p2V23、图像表述:、图像表述:1、文字表述:、文字表述:一定质量一定质量某种气体,在某种气体,在温度温度不变不变的情况下,压强的情况下,压强p与体积与体积V成反比。成反比。玻意耳定律玻意耳定律2、公式表述:、公式表述:pV=常数常数 或或p1V1=p2V23、图像表述:、图像表述:p1/V0Vp0AA1、文字表述:、文字表述:一定质量一定质量某种气体,在某种气体,在温度温度不变不变的情况下,压强的情况下,压强p与体积与体积V成反比。成反比。玻意耳定律玻意耳定律需要注意的问题需要注意的问题说说 明明研究对象研究对象:一定质
5、量的气体一定质量的气体适用条件适用条件:温度保持不变温度保持不变适用范围:温度不太低,压强不太大适用范围:温度不太低,压强不太大Vp1230思考与讨论思考与讨论同一气体,不同温度下等温线是不同的,同一气体,不同温度下等温线是不同的,你能判断那条等温线是表示温度较高的情形你能判断那条等温线是表示温度较高的情形吗?你是根据什么理由作出判断的?吗?你是根据什么理由作出判断的?结论:结论:t3t2t1Vp1230思考与讨论思考与讨论同一气体,不同温度下等温线是不同的,同一气体,不同温度下等温线是不同的,你能判断那条等温线是表示温度较高的情形你能判断那条等温线是表示温度较高的情形吗?你是根据什么理由作出
6、判断的?吗?你是根据什么理由作出判断的?例题例题.一个足球的体积是一个足球的体积是2.5L。用打气筒给。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为这个足球打气,每一次都把体积为125mL,压强,压强与大气压相同的气体打进球与大气压相同的气体打进球 内。如果在打气前内。如果在打气前足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,打了打了20次后,足球内部空气的压强是大气压的多次后,足球内部空气的压强是大气压的多少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际打气时能满足你的前提吗?打气时能满足你的前提吗?2倍倍例题例题.一个足
7、球的体积是一个足球的体积是2.5L。用打气筒给。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为这个足球打气,每一次都把体积为125mL,压强,压强与大气压相同的气体打进球与大气压相同的气体打进球 内。如果在打气前内。如果在打气前足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,打了打了20次后,足球内部空气的压强是大气压的多次后,足球内部空气的压强是大气压的多少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际打气时能满足你的前提吗?打气时能满足你的前提吗?2倍倍设气体温度不变设气体温度不变例题例题.一个足球的体积是一个足球的体积是2
8、.5L。用打气筒给。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为这个足球打气,每一次都把体积为125mL,压强,压强与大气压相同的气体打进球与大气压相同的气体打进球 内。如果在打气前内。如果在打气前足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,打了打了20次后,足球内部空气的压强是大气压的多次后,足球内部空气的压强是大气压的多少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际打气时能满足你的前提吗?打气时能满足你的前提吗?2倍倍设气体温度不变设气体温度不变实际打气时不能满足这一前提,温度会升高实际打气时不能满足这一前提,温度会
9、升高例题例题.一个足球的体积是一个足球的体积是2.5L。用打气筒给。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为这个足球打气,每一次都把体积为125mL,压强,压强与大气压相同的气体打进球与大气压相同的气体打进球 内。如果在打气前内。如果在打气前足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,足球已经是球形并且里面的压强与大气压相同,打了打了20次后,足球内部空气的压强是大气压的多次后,足球内部空气的压强是大气压的多少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际打气时能满足你的前提吗?打气时能满足你的前提吗?气体的等温变化气体的等温变化气体压强的计算方法(一)气体压
10、强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下液面下h深处的压强为深处的压强为p=gh。气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下液面下h深处的压强为深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下
11、液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为处的压强为 p=p0+gh气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下液面下h深处的压强为深处的压强为p=gh。气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考
12、液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下液面下h深处的压强为深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为处的压强为 p=p0+gh气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下液面下h深处的压强为深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为处的压强为 p=p0+gh帕斯卡定律:加在密闭静止
13、液体(或气体)上的帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的 压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向 传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下液面下h深处的压强为深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为处的压强为 p=p0+gh帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的帕斯卡定律:
14、加在密闭静止液体(或气体)上的 压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向 传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体 不间断)的同一水平面上的压强是相等的。不间断)的同一水平面上的压强是相等的。气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强计算下面几幅图中封闭的气体的压强气体的等温变化气体的等温变化1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强计算
15、下面几幅图中封闭的气体的压强 静止静止1234h气体的等温变化气体的等温变化1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强计算下面几幅图中封闭的气体的压强 静止静止1234h已知大气压已知大气压P0,水银柱长均为,水银柱长均为h气体的等温变化气体的等温变化1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强计算下面几幅图中封闭的气体的压强 静止静止1234h已知大气压已知大气压P0,水银柱长均为,水银柱长均为h选取封闭气体的水银柱为研究对象选取封闭气体的水银柱为研究对象气体的等温变化气体的等温变化1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强计算下面几幅图中封闭的气体的压强 静止静止1234h已知大气压已知大气压P0,水银柱长均
16、为,水银柱长均为h选取封闭气体的水银柱为研究对象选取封闭气体的水银柱为研究对象分析液体两侧受力情况,建立力的平衡方程,消分析液体两侧受力情况,建立力的平衡方程,消 去横截面积,得到液柱两面侧的压强平衡方程去横截面积,得到液柱两面侧的压强平衡方程气体的等温变化气体的等温变化1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强计算下面几幅图中封闭的气体的压强 静止静止1234h已知大气压已知大气压P0,水银柱长均为,水银柱长均为h选取封闭气体的水银柱为研究对象选取封闭气体的水银柱为研究对象分析液体两侧受力情况,建立力的平衡方程,消分析液体两侧受力情况,建立力的平衡方程,消 去横截面积,得到液柱两面侧的压强平衡方程
17、去横截面积,得到液柱两面侧的压强平衡方程解方程,求得气体压强解方程,求得气体压强气体的等温变化气体的等温变化气体压强的计算方法(二)气体压强的计算方法(二)平衡条件法平衡条件法求用固体(如活塞等)封闭在静止容器求用固体(如活塞等)封闭在静止容器内的气体压强,应对固体(如活塞等)进行内的气体压强,应对固体(如活塞等)进行受力分析。然后根据平衡条件求解。受力分析。然后根据平衡条件求解。气体的等温变化气体的等温变化气体压强的计算方法(二)气体压强的计算方法(二)平衡条件法平衡条件法求用固体(如活塞等)封闭在静止容器求用固体(如活塞等)封闭在静止容器内的气体压强,应对固体(如活塞等)进行内的气体压强,
18、应对固体(如活塞等)进行受力分析。然后根据平衡条件求解。受力分析。然后根据平衡条件求解。567m SMMm SMm S 气体的等温变化气体的等温变化1.计算的主要依据是液体静止力学知识。计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下液面下h深处的压强为深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为处的压强为 p=p0+gh帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的 压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向 传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)传递(注意:适用于
19、密闭静止的液体或气体)连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体 不间断)的同一水平面上的压强是相等的。不间断)的同一水平面上的压强是相等的。气体压强的计算方法(一)气体压强的计算方法(一)参考液片法参考液片法气体的等温变化气体的等温变化气体压强的计算方法(三)气体压强的计算方法(三)运用牛顿定律运用牛顿定律计算气体的压强计算气体的压强气体的等温变化气体的等温变化气体压强的计算方法(三)气体压强的计算方法(三)运用牛顿定律运用牛顿定律计算气体的压强计算气体的压强当封闭气体的所在的系统处于力学非平衡状态当封闭气体的所在的系统处于力学非平衡状态时,欲求
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