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第三节 理想气体的状态方程课准:通过实验,了解气体实验定律,知道理想气体模型。用分子动理论和统计观点解释气体压强和气体实验定律。学习目标:1、准确理解理想气体这个物理模型。2、会推导理想气体的状态方程,并能够应用理想气体状态方程求解相应的题目和解释相关的现象。 重点难点:1、 理想气体状态方程是在三个实验定律的基础上的进一步综合,是整个热学中的核心问题在这里,p、v、t三个参量均可能发生变化,要注意在典型例题的分析过程中,着重掌握解题的思路和处理相似问题的方法2、气体的图像简洁、直观地表达了气体状态变化过程,在分析解决问题时也起到了很重要的作用,要能够运用图线讨论气体在状态变化过程中内能的变化、气体吸放热情况、气体是否对外做功等课程导学:自主学习一、 理想气体1、 为了研究问题的方便,可以设想一种气体,在任何 ,我们把这样的气体叫做理想气体。2、 理想气体是不存在的,它是实际气体在一定程度的近似,是一种理想化的模型。3、 理想气体分子间,除碰撞外无其它作用力,从能量上看,一定质量的理想气体的内能完全由 决定。二、 理想气体的状态方程1、 内容:一定质量的理想气体在从一个状态变到另一个状态时,尽管p、v、t都可能改变,但是压强跟体积的乘积与热力学温度的比值保持不变。2、 方程: , 。3、 推导:4、 推论(1)一定质量的理想气体当状态变化过程中三个状态参量保持某一个参量不变时,就可以从理想气体状态方程分别得到 (2)根据气体的密度=m/v,可以得到气体的密度公式 5、适用条件 6、注意方程中各物理量的单位,温度必须用 ,公式两边中p和v单位必须 ,但不一定是国际单位。课内探究1、一定质量的理想气体,从状态p1、v1、t1变化到状态p2、v2、t2。下述过程不可能的是( )a、p2 p1,v2 v1,t2 t1 b、p2 p1,v2 v1,t2 t1c、p2 p1,v2 v1,t2 t1 d、p2 p1,v2 v1,t2 t12、密封的体积为2l的理想气体,压强为2atm,温度为270c。加热后,压强和体积各增加20%,则它的最后温度是 3、如图所示的绝热容器内装有某种理想气体,一无摩擦透热活塞将容器分成两部分,初始状态时a、b两部分气体温度分别为ta=127,tb207,两部分气体体积vb=2va,经过足够长时间后,当活塞达到稳定后,两部分气体的体积之比为多少?当堂达标 1、对一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )a、体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能一定增大b、温度不变,压强减小时,气体的密度一定减小c、压强不变,温度降低时,气体的密度一定减小d、温度升高,压强和体积都可能不变 2、如图所示,a、b两点代表一定质量理想气体的两个不同的状态,状态a的温度为ta,状态b的温度为tb,由图可知 ( ) atb=2ta btb=4ta ctb=6ta dtb=8ta 3、如图824所示,粗细均匀一端封闭一端开口的u形玻璃管,当t1=310c,大气压强p0=76cmhg时,两管水银面相平,这时左管被封闭的气柱长l1=8cm,则() 当温度t2多少时,左管气柱
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