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高二物理 选修3-3 第八章 气体教案.doc

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高二物理 选修3-3 第八章 气体教案

选修3-3 第八章 气体 气体的等温变化 一定质量的气体,在温度不变时,压强与体积的变化关系,叫做气体的等温变化。 玻意耳定律(玻意耳—马略特定律) 文字表述:一定质量某种气体,在温度不变的情况下,压强p与体积V成反比。 公式表述:pV=C(常数)或p1V1=p2V2 条件:气体质量一定且温度不变 适用范围:温度不太低,压强不太大 解题思路 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 4、例题: 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。 5、P-V图像(等温线) 过原点的直线 双曲线的一支 物理意义: 等温线上的某点表示气体的一个确定状态。 同一条等温线上的各点温度相同,即p与V乘积相同。 6、拓展 不同温度下的等温线,离原点越远,温度越高 气体的等容变化 一定质量的气体,在体积不变时压强随温度的变化叫做等容变化。 查理定律 一定质量的某种气体在体积保持不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比,即。若一定质量的气体在体积v保持不变的情况下,热力学温度由T1变化到T2,压强由p1变化到p2,则查理定律又可以表达为:____________。 等容线 气体的等压变化 一定质量的气体,在压强不变时体积随温度的变化叫做等容变化。 盖·吕萨克定律 一定质量的某种气体在压强保持不变的情况下,体积v与热力学温度T成正比,即。若一定质量的气体在体积p保持不变的情况下,热力学温度由T1变化到T2,体积由v1变化到v2,则盖·吕萨克定律又可以表达为:____________。 等压线 4、查理定律和盖·吕萨克定律以及上节学习的玻意耳定律都是实验定律,在压强不太大、温度不太低的情况下由实验总结得到。对于压强很大、温度很低的情况,这三个实验定律不适用。在通常的计算中几个大气压下、零下几十摄氏度都可以算作压强不太大、温度不太低。 5、应用气体定律解决有关气体状态变化的问题时,和波意耳定律的应用一样, 首先,要确定哪一部分气体作为研究对象, 然后,分析这部分气体状态变化的过程,确定变化过程的初、末状态参量, 再根据气体状态变化选择适当的定律建立各参量间的关系,解得所要求的参量。 理想气体的状态方程 理想气体的描述: 1、严格遵从气态方程(PV =nRT)(n为物质的量)的气体2、符合气体三大定律的气体。从微观角度气体分子本身的体积和气体分子间的作用力都可以忽略不计的气体 气体热现象的微观意义 1、气体分子运动的特点 1)气体分子距离比较大, 分子间作用力很弱,分子除了相互碰撞或跟器壁碰撞外不受力而做匀速直线运动,因而会充满它能达到的整个空间 频繁改变 ,运动杂乱无章,任何一个方向运动的气体分子都有,各个方向运动的分子数目基本相等 1)图中氧气分子速率分布是否存在统计规律? 2)0℃和100℃氧气分子速率分 布有什么相同的统计规律? 3)对比0℃和100℃氧气分子速率分布图象,有什么不同? 从微观角度思考思考 气体对容器的压强是如何产生的? 气体分子的平均动能(温度) 气体分子的密集程度(体积) 大显身手 1、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 2、(2014福建)如图,横坐标v表示分子速率,纵坐标f(v)表示各等间隔速率区间的分子数占总分子数的百分比。途中曲线能正确表示某一温度下气体分子麦克斯韦速率分布规律的是A.曲线①B.曲线②C.曲线③D.曲线④图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C,设A、B、C状态对应的温度分别为T?A?、T?B?、T?C?,则下列关系式中正确的是 A.T?A?<T?B?,T?B?<T?C????? B. T?A?>T?B?,T?B?=T?C????????C. T?A?>T?B?,T?B<T?C????? D. T?A?=T?B?,T?B>T?C4、(2013广东)如图所示为某同学设计的喷水装置,内部装有2L水,上部密封1atm的空气0.5L,保持阀门关闭,再充入1atm的空气0.1L,设在所有过程中空气可看作理想气体,且温度不变,下列说法正确的有( ) 充气后,密封气体压强增加 充气后,密封气体的分子平均动能增加 C.打开阀门后,密封气体对外界做正功 D.打开阀门后,不再充气也能把水喷光 5、某自行车轮胎的容积为V.里面已有压强为p0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p,设充气

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