原创精品课件:4.1气体实验定律(讲述式).ppt

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原创精品课件:4.1气体实验定律(讲述式)

(3)一定质量气体的等压线的物理意义 3.等压变化的图象——等压线  ①图线上每一个点表示气体一个确定的状态,同一根等压线上各状态的压强相同.  ②不同压强下的等压线,斜率越大,压强越小(同一温度下,体积大的压强小)如图所示p2p1 . 四、等压变化 V=CT 或 2、公式表述: 1、文字表述:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积V与热力学温度T成正比. 或 体积V与热力学温度T成正比可以表示为另外形式 4.盖?吕萨克定律 四、等压变化 5.盖?吕萨克定律说明 (1)盖·吕萨克定律是实验定律,由法国科学家盖·吕萨克通过实验发现的. (3)在 V/T=C 中的C与气体的种类、质量、压强有关. (2)适用条件:气体质量一定,压强不变. 注意: V正比于T而不正比于t,但 ?V??t (4)一定质量的气体发生等压变化时,升高(或降低)相同的温度,增加(或减小)的体积是相同的. (5)解题时前后两状态的体积单位要统一. 四、等压变化 ACD 5. 如图所示, 两端开口的弯管, 左管插入水银槽中,右管有一段高为h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为h B.若把弯管向上移动少许, 则管内气体体积增大 C.若把弯管向下移动少许,右管内的水银柱沿管壁上升 D.若环境温度升高,右管内的水银柱沿管壁上升 h p0+ρgh p x p p0+ρgx p0+ρgx= p0+ρgh 封闭气体温度和压强不变,体积不变 体积增大,则右管内的水银柱沿管壁上升 小结: 一定质量的气体在等容变化时,遵守查理定律. 可写成        或 可写成        或 一定质量的气体在等压变化时,遵守盖·吕萨克定律 一定质量的气体在等温变化时,遵守玻意耳定律. 可写成        或 练一练 1.?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. 初态? p1=20×105Pa V1=10L T1=T 末态? p2=1.0×105Pa V2=?L T2=T 由玻意耳定律? p1V1=p2V2得 V2=200L 剩下的气体为原来的 就容器而言,里面气体质量变了,似乎是变质量问题了,但若视容器中气体出而不走,就又是质量不变了. 为研究对象 练一练 2.如图所示为一定质量的气体在不同温度下的两条 图线.由图可知( ) A.一定质量的气体在发生等温变化时,其压强与体积成正比 B.一定质量的气体在发生等温变化时,其 图线的延长线是经过坐标原点的 C.T1>T2 D.T1<T2 p与 成正比 p与V成反比 温度越高,其等温线离原点越远. BD 1/V 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 方法研究 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“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研究的几个量之间的关系”. ☆ 控制变量的方法 思考: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? 1.等温变化:气体在温度不变的状态下,发生的变化. 2.在等温变化中,气体的压强与体积可能存在着什么关系? 实验 3.实验研究 定性关系 猜想: p、V 结论:V减小,p增大 实验视频 视频演示 视频演示 实验数据的处理 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 V 1 2 3 0 1 2 3 4 p-V图象 该图象是否可以说明p与V成反比? 思考 如何确定p与V的关系呢? 1/V 1 2 3 0 0.2 0.4 0.6 0.8 p-1/V图象 结论 在温度不变时,压强p和体积V成反比. 一、玻意耳定律 2、公式表述:pV=C(常数 ) 或p1V1=p2V2 1、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. P 1/V P V 3、适用范围:温度不太低,压强不太大 4、图像: 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. p1V1=p2V2 答案:1.25×10 5Pa 2.如图,一上端开口,下端封闭的细长玻璃管,下部有长l1=66 cm 的

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