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文档简介

2.8 气体实验定律(),一、等容过程,1等容过程:气体在体积不变的情况下发生的状态变化过程叫做等容过程 2一定质量气体的等容变化,演示:,如图所示,研究瓶中一定质量的气体,先使U型管中两侧水银液面等高,在左侧液面处标上标记P,然后改变瓶内气体温度(可分别放入热水和冰水中),上下移动A管,使左侧水银面保持在P处(即使瓶中气体体积不变),可得到,气体温度升高,压强增大;气体温度降低,压强减小.,可写成 或,(1)查理定律是实验定律,由法国科学家查理通过实验发现的 (2)成立条件:气体质量一定,体积不变,(3)在p/t=C中的C与气体的种类、质量、体积有关 注意:p与热力学温度T成正比,不与摄氏温度成正比,但压强的变化p与摄氏温度t的变化成正比 (4)一定质量的气体在等容时,升高(或降低)相同的温度,所增加(或减小)的压强是相同的 (5)解题时前后两状态压强的单位要统一,4等容线 (1)等容线:一定质量的某种气体在等容变化过程中,压强p跟热力学温度T的正比关系pT在直角坐标系中的图象叫做等容线 (2)一定质量气体的等容线pT图象,其延长线经过坐标原点,斜率反映体积大小,如图所示,(3)一定质量气体的等容线的物理意义 图线上每一个点表示气体一个确定的状态,同一根等容线上各状态的体积相 不同体积下的等容线,斜率越大,体积越小(同一温度下,压强大的体积小)如图所示,V2V1,一定质量(m)的气体的总分子数(N)是一定的,体积(V)保持不变时,其单位体积内的分子数(n)也保持不变,当温度(T)升高时,其分子运动的平均速率(v)也增大,则气体压强(p)也增大;反之当温度(T)降低时,气体压强(p)也减小。,查理定律的微观解释:,二、等压过程,1等压过程:气体在压强不变的情况下发生的状态变化过程叫做等压过程 2一定质量气体的等压变化,演示:,如图所示,改变瓶中气体温度,上下移动A管使U型管中两水银面保持在同一水平位置(即使瓶中的气体压强保持等于外界大气压强不变),可得到,气体温度升高,体积增大;气体温度降低,体积减小,3盖吕萨克定律:一定质量的某种气 体,在压强不变的情况下,体积V与热力学温度成正比( V T ).,可写成 或,(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 (2)成立条件:气体质量一定,压强不变,(3)在 V/t=C 中的C与气体的种类、质量、压强有关 注意: V正比于T而不正比于t,但 Vt (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一,4等压线 (1)等压线:一定质量的某种气体在等压变化过程中,体积V与热力学温度T的正比关系在VT直角坐标系中的图象叫做等压线 (2)一定质量气体的等压线的VT图象,其延长线经过坐标原点,斜率反映压强大小,如图所示,(3)一定质量气体的等压线的物理意义 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 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21 ,1、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t0,那么气体的压强将减小到 Pa。,273,0,2一定质量的理想气体在等容变化过程中测得,气体在0时的压强为P0, 10时的压强为P10,则气体在21时的压强在下述各表达式中正确的是 ( ),A B C D,A D,A . 两次管中气体压强相等 B . T1时管中气体压强小于T2时管中气体压强 C . T1T2,3、如图所示,A端封闭有气体的U形玻璃管倒插入水银槽中,当温度为T1时,管中水银面处在M处,温度为T2时,管中水银面处在N处,且M、N位于同一高度,若大气压强不变,则:( ),A D,4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 B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, D压强增大,体积增大,温度降低,C,5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。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,在这一过程中气缸内 ( ) A气体从外界吸热 B单位体积

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