8.1《气体的等温变化》上课.ppt

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8.1《气体的等温变化》上课

解:(1)以管内气体为研究对象,管口竖直向上为初态: 设管横截面积为S,则 P1=75+15=90cmHg V1=20S 水平放置为末态,P2=75cmHg 由玻意耳定律P1V1=P2V 2得: V2=P1V1/P2=(90×20S)/75=24S 所以,管内气体长24cm (2)以管口竖直向上为初态,竖直向下为末态 P2=75-15=60cmHg 由玻意耳定律得:V2= P1V1/P2=30S 所以,管内气体长30cm 因为30cm+15cm<100cm,所以水银不会流出 15cm 20cm 小结:一、气体压强的两种求解方法 1.气态方程法;2.力平衡法 二、压强的两种表示 1.帕斯卡;2.厘米汞柱 8.1《气体的等温变化》 第八章《气体》 1、温度 2、体积 3、压强 热力学温度T :开尔文 T = t + 273 K 体积 V 单位:有L、mL等 压强 p 单位:Pa(帕斯卡) 气体的状态参量 复习 问题 引入 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应的。我们如何确定三个量之间的关系呢? 今天开始,我们便来研究气体的三个状态参量T、V、p之间的关系。 本节,我们来研究:当温度( T )保持不变时,体积( V )和压强( p )之间的关系。 一定质量的气体,在温度不变时发生的状态变化过程,叫做气体的等温变化。 等温变化 温度不变时,气体的压强和体积之间有什么关系? 想一想: 研究方法 ☆ 控制变量的方法 探究气体等温变化的规律 主要步骤: 1、密封一定质量的气体。 2、改变气体的体积,记录气体长度和该状态下压强的大小。 3、数据记录与处理。 注意事项: 1、尽量避免漏气。 2、不要用手握住玻璃管。 3、移动活塞要缓慢。 气 体 定 律 演 示 仪 实验数据的记录 实验 次数 1 2 3 4 5 压强 (×105Pa) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 体积 (L) 1.3 1.6 2.0 2.7 4.0 p/10 Pa 5 V / L 1 2 3 0 1 2 3 4 实验 实验数据的记录 p/10 Pa 5 1/V 1 2 3 0 0.2 0.4 0.6 0.8 实验 一定质量的气体在温度不变时,压强p和体积V成反比。 结论 实验结论 玻意耳定律 1、内容:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。 2、表达式: 3、图像: P 1/V P V 使用范围 温度不太低,压强不太大 或 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吗?你是根据什么理由作出判断的? 思考与讨论 V p 1 2 3 0 结论:t3t2t1 克拉伯龙方程式:PV=nRT P-V图等温线的特点: ②温度越高,其等温线离原点越远. ①等温线是双曲线的一支。 1、一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。 解:以气体为研究对象,P1= 1×105Pa ,V1= 20L ,V2= 16L 由 得 迁移应用 (1)明确研究对象(气体); (2)分析过程特点,判断为等温过程; (3)列出初、末状态的p、V值; (4)根据p1V1=p2V2列式求解; 归纳总结:利用玻意耳定律的解题思路 2、如图所示,汽缸内封闭着一定温度的气体,气体长度为12cm。活塞质量为20kg,横截面积为100cm2。已知大气压强为1×105Pa。求:汽缸开口向上时,气体的长度为多少? 力平衡法:选与封闭气体接触的液柱(或活塞、汽缸)为研究对象进行受力分析,由F合=0(或F合=ma)列式求气体压强. 解:以缸内封闭气体为研究对象, 初态: 末态: 由玻意耳定律 得 由活塞受力平衡得: 3、一定质量的气体由状态A变到状态B的过程如图所示,A、B位于同一双曲线上,则此变化过程中,温度( ) A、一直下降 B、先上升后下降 C、先下降后上升 D、一直上升 B 4、某个容器的容积是10L,所装气体的压强是20×105Pa。如果温度保持不变,把容器的开关打开以后,容器里剩下的气体是原来的百分之几?设大气压是1.0×105Pa。 就容器而言,

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