气体的等温变化(公开课2课时)_第1页
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文档简介

第1节气体的等温变化,第8章气体、2、控制变量法、温度(t )、1、描述气体的三个状态参数、知识准备、生活中的物理、火焰天下自行车的爆胎、气球、体积(v )、压力(p )、一定质量的气体、温度不变化时产生的状态变化过程称为气体的等温变化。 另一方面,等温变化、温度不变化时,气体压力与体积之间有什么关系? 想一想:用注射器密封一定质量的空气,慢慢推压活塞,观察活塞中空气的体积和压力的变化吗? 试一试:压力增大,压力减小,温度不变时,压力与体积成反比,实验:探讨气体等温变化规律,设计实验,数据处理: (测量哪个物理量),(推测),体积,压力,注意事项: (温度不变),气体规律显示器,主要步骤:1,密封一定质量的气体。 2 .改变气体的体积,记录气体的长度和该状态下压力的大小。 3 .数据处理。注意事项:1、尽量避免漏气。 2 .不要用手握住玻璃管。 3 .活塞开动很慢。 实验数据、研究结论:当温度在误差范围内不变时,一定质量的气体压力p与体积v成反比。 误差分析:1,读取误差。 2 .漏气。 1、文字表现:某质量的气体在温度不变化的情况下,压力p与体积v成反比。 2、公式表示: pV=C (常数)或p1v1=p2v 2,4,4,适用范围:温度不低,压力不大,而伏尔法则,3,条件:气体质量一定,温度不变,小试刀,一定质量气体体积为20L时,压力为1105Pa。 气体体积减少到16L时的压力是多少?保持气体温度恒定。 解:以气体为研究对象,分析了、的特征,判断为等温过程(3)初期、最终状态的p、 列举v值(从p1V1=p2V2列式求解的利用伏尔定律的解题思路,如图所示,气缸内有一定温度的气体,气体长度为12cm。 活塞质量为20kg,截面积为100cm。 已知大气压力为1105Pa。 求:气缸开口朝上时的气体长度。大展技能:解:以缸内封闭气体为对象,初期状态:末期状态:从沃尔沃定律得到的、活塞受力的平衡:如图所示,缸内封闭气体的气长为12cm。 活塞质量为20kg,截面积为100cm。 已知大气压力为1105Pa。 求出:气缸开口朝下时的气体长度。 一反三,解:以缸内封闭气体为对象,初始状态:末期状态:从沃尔沃定律得到的活塞受力平衡:二,P-V图像(等温线),通过原点的一条直线,物理意义:等温线上的某一点表示气体的一个确定状态。 相同等温线上的各点的温度相同,也就是说p和v的积相同。、想想:是同样的气体,温度不同等温线也不同。 请判断下图中哪个等温线的温度较高的理由是什么?温度下的等温线越远离原点温度越高。 例题:某质量的气体从状态a向状态b变化的过程如图所示,a、b在同一双曲线上时,在该变化过程中,温度() a、下降b、上升c、下降d、上升b,总结:1、玻尔定律、2、p-V图像(等温线),某容器的容积为10L,安装气体的压力为20105Pa。 如果温度不变,打开容器开关后,容器中残留的气体占原来的百分之几,大气压为1.0105Pa。 关于容器,里面的气体逃逸似乎是质量的问题,但是一想到容器内的气体“不能出去”,质量就没有变化。 练习1,解:以容器的原料气体为研究对象,初期p1=20105PaV1=10L,最终p2=1.0105PaV2=? 由沃尔沃定律p1V1=p2V2得出,其馀气体为原来的5%。练习2,足球容积为2.5L,用气缸鼓励该足球,每次125mL体积,压力与大气压力相同的空气打入,足球进气前已球形,内部压力与大气压力相同,打20次后,足球内部空气压力与大气压力成正比(假设足球内部的温度不变化),如图所示,在长度为1m,开口垂直向上的玻璃管内,关闭长度为15cm的水银柱,封闭气体的长度为20cm,大气压力为75cmHg,(1)将玻璃管水平放置时的管内气体的长度(2)玻璃管开口垂直向下时管内气体的长度。 (假设水银没有流出)练习3,解: (1)以管内气体为研究对象,喷嘴的垂直方向为初始状态:P1=75 15=90cmHgV1=20S水平方向为最终状态,P2=75cmHg由沃

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