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文档简介
第二章气体、固体和液体第1节
温度和温标第2节
气体的等温变化第3节
气体的等压变化和等容变化第5节
液体第4节
固体学习目标理解温度、温标概念及热力学温度与摄氏温度换算关系,掌握热平衡定律内涵。熟练掌握气体等温、等压、等容变化规律,能运用相关定律分析实际问题。明晰理想气体模型特点,理解理想气体状态方程的推导逻辑与应用场景。区分晶体与非晶体的微观结构及物理性质差异,知晓单晶体、多晶体特性。掌握液体表面张力、浸润与不浸润、毛细现象原理,了解液晶的特性及应用。01第1节
温度和温标知识梳理01状态参量与平衡态知识梳理02热平衡与温度知识梳理03温度计与温标知识梳理同步习题同步习题02第2节
气体的等温变化知识梳理01玻意耳定律及其应用知识梳理向心力知识梳理02
同步习题同步习题03第3节
气体的等压变化和等容变化知识梳理01气体的等压变化知识梳理02气体的等容变化知识梳理03理想气体知识梳理04理想气体的状态方程知识梳理气体的等容变化知识梳理05气体实验定律的微观解释知识梳理知识梳理同步习题同步习题04第4节
固体知识梳理01晶体和非晶体知识梳理知识梳理02晶体的微观结构同步习题同步习题05第5节
液体知识梳理01液体的表面张力知识梳理知识梳理02浸润和不浸润知识梳理知识梳理03液晶同步习题同步习题本章小结感受高考感受高考感受高考感受高考感受高考知识网络体系构建重点题型归纳整合一、封闭气体压强的计算方法封闭气体压强的计算是应用气体实验定律的基础,大致可分为平衡状态封闭气体压强的计算和加速运动系统封闭气体压强的计算。1.平衡状态下封闭气体压强的求法
力平衡法选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强等压面法在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等。液体内深h处的总压强p=p0+ρgh,p0为液面上方的大气压强2.加速运动系统中封闭气体压强的求法选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解。例1(山东滨州三模)如图所示,一导热良好的足够长汽缸水平放置在光滑水平桌面上,桌面足够高,汽缸内有一活塞封闭了一定质量的理想气体。一足够长轻绳跨过定滑轮,一端连接在活塞上,另一端挂一钩码,滑轮与活塞间的轻绳与桌面平行,不计一切摩擦。已知当地重力加速度为g,大气压为p0,钩码质量为m1,活塞质量为m2,汽缸质量为m3,活塞横截面积为S,则释放钩码,汽缸稳定运动过程中,汽缸内理想气体的压强为(
)答案
A二、变质量问题的分析解析变质量问题时,可以通过巧妙地选择合适的研究对象,使这类问题转化为一定质量的气体问题,用气体实验定律列方程求解。(1)打气问题向球、轮胎中充气是典型的变质量的气体问题。只要选择球内原有气体和即将打入的气体作为研究对象,就可把充气过程中气体质量变化的问题转化为定质量气体的状态变化问题。(2)抽气问题从容器内抽气的过程中,容器内的气体质量不断减小,这属于变质量问题。我们可以将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体作为研究对象,质量不变,故抽气过程看作等温膨胀过程。(3)灌气问题将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是典型的变质量问题。解决这类问题时,可以把大容器中的气体和多个小容器中的气体一起来作为研究对象,可将变质量问题转化为定质量问题。(4)漏气问题容器漏气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题。如果选容器内剩余气体和漏出的气体为研究对象,便可使问题变成一定质量的气体状态变化的问题,可用气体实验定律列方程求解。例2(山东泰安模拟)现有一个容积为400L的医用氧气罐,内部气体可视为理想气体,压强为15MPa,为了使用方便,用一批相同规格的小型氧气瓶(瓶内视为真空)进行分装,发现恰好能装满40个小氧气瓶,分装完成后原医用氧气罐及每个小氧气瓶内气体的压强均为3MPa,不考虑分装过程中温度的变化,则每个小氧气瓶的容积为(
)A.20L B.40LC.50L D.60L答案
B解析
把氧气罐内的气体作为整体,在分装过程中,气体做等温变化,则初态:p1=15
MPa,V1=400
L;末态:p2=3
MPa,V2待求。根据玻意耳定律可得p1V1=p2V2解得V2=2
000
L每个小氧气瓶的容积故A、C、D错误,B正确。
三、相关联的气体问题应用理想气体状态方程解决相关联的两部分气体的问题时,要注意:(1)要把两部分气体分开看待,分别对每一部分气体分析初、末状态的p、V、T情况,分别列出相应的方程(应用相应的定律、规律),切不可将两部分气体视为两种状态;(2)要找出两部分气体之间的联系,如体积关系,压强关系等。例3(安徽蚌埠三模)如图甲所示,一竖直导热汽缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将汽缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为2∶3,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为2∶1,如图乙所示。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加速度大小为g,外界温度保持不变,不计活塞和汽缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。四、气体状态变化的图像分析方法1.一定质量的理想气体不同状态变化图像的比较
2.一定质量的理想气体一般状态图像的处理方法基本方法:化“一般”为“特殊”,如图是一定质量的某种气体的状态变化过程A→B→C→A。在V-T图线上,等压线是一簇延长线过原点的倾斜直线,过A、B、C三点作三条等压线分别表示三个等压状态,由图可知pA'<pB'<pC',即pA<pB<pC,所以A→B压强增大,温度降低,体积缩小,B→C温度升高,体积减小,压强增大,C→A温度降低,体积增大,压强减小。例4(上海静安区二模)如图所示,为一定质量气
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