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4.2.气体实验定律的微观解释(第二课时)查理定律和盖吕萨克定律学案【学习目标】1、 掌握气体压强的决定因素;2、 掌握查理定律的微观解释;3、 掌握盖吕萨克定律的微观解释。【学习重点】1、 查理定律的微观解释;2、 盖吕萨克定律的微观解释。【知识要点】从微观上看,气体的压强由气体分子的_和分子的_决定的。当密集程度不变时,气体温度越高,分子平均动能越_,压强越_;温度不变,分子平均动能不变时,气体体积越小,单位体积内的分子数越_,压强越_。(平均动能密集程度大大多大)一、查理定律的微观解释对于一定质量的理想气体来说,从微观角度看,其分子总数不变。当体积不变时,单位体积内的分子数保持不变,那么压强的大小就由分子_决定,若温度升高,则分子平均动能_,气体的压强也_;若温度降低,则分子平均动能_,气体的压强也_。(平均动能增大增大减小减小)二、盖吕萨克定律的微观解释对于一定质量的理想气体来说,从微观角度看,其分子总数不变。当气体的温度升高时,分子平均动能_,压强随之_,为保持压强不变,单位体积内的分子数相应地_,即气体体积相应地_时;当气体的温度降低时,分子平均动能_,压强随之_,为保持压强不变,单位体积内的分子数相应地_,即气体体积相应地_。(增大增大减少减小减小减小增多增大)【问题探究】AB例 如图所示,竖直放置两端封闭的玻璃管中的气体被一段水银柱分成上下两段空气柱A、B,若将玻璃管下端浸入热水中,则水银柱相对玻璃管如何移动。从微观角度加以解释。解释假设气柱B的体积不变,则A中的压强不变。将玻璃管下端浸入热水中,空气柱B中的气体温度升高,分子平均动能增大,压强增大,所以水银柱相对玻璃管沿BA方向移动。【典型例题】例对于一定质量的理想气体来说,下列说法正确的是()A若保持体积不变而温度升高,则压强一定增大B若保持压强不变而体积减小,则温度一定升高C若保持压强不变而体积减小,则温度一定降低D可以在体积、温度、压强这三个物理量中只改变一个解析气体的体积不变,说明单位体积内的分子数(即分子密集程度)不变,温度升高,气体分子无规则运动加剧,由气体压强的微观解释可知,压强增大,所以A正确;体积减小,则分子密集程度减小,为使压强不增大,气体的温度相应地降低,所以C正确,B错;根据气体压强产生的微观原因可知,对于一定质量的理想气体来说,在体积、温度、压强这三个物理量中,如果一个发生了改变,其他两个至少有一个必定会同时改变,所以D错。答案:AC【达标训练】1下列有关气体的压强的说法中,正确的是(D)A气体分子的平均速率增大,则气体的压强一定增大。B气体分子的密度增大,则气体的压强一定增大。C气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大。D气体分子的平均动能增大,气体的压强可能减小。2.对一定量的理想气体,用p、V、T分别表示气压强体积和温度,则有(C)A若T不变,p增大,则分子热运动的平均动能增大.B若p不变,V增大,则分子热运动的平均动能减小.C若p不变,T增大,则单位体积中的分子数减少.D若V不变,p减小,则单位体积中的分子数减少.3对于一定质量的理想气体,下列论述中正确的是(B)A分子热运动变剧烈时,压强必变大B分子热运动变剧烈时,压强可以不变C分子间的平均距离变大时,压强必变小D分子间的平均距离变大时,压强必变大4一定质量的理想气体,从状态P1、V1、T1变化到状态P2、V2、T2。下述过程可能的是(ACD)AP2P1,V2V1,T2T1BP2P1,V2V1,T2T1CP2P1,V2V1,T2T1DP2P1,V2V1
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