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文档简介

1、气体的等容变化和等压变化,学习目标:,1.理解一定质量的气体等容变化的规律查理定律,掌握等容线的特点。 2.理解一定质量的气体等压变化的规律盖-吕萨克定律,掌握等压线的特点。 3.会应用气体实验定律解决问题。,一.引入新课,生活现象:,1.夏天打足气的轮胎在太阳下暴晒,很容易爆胎; 2.暖水瓶头天灌的开水,第二天早上瓶塞很难拔开等等现象,为什么?,一定质量的气体,保持体积不变,当温度升高时,气体的压强增大;当温度降低时,气体的压强减小。,二、气体的等容变化,1等容变化:一定质量的某种气体,在体积不变时,压强随温度的变化叫做等容变化,带着以下问题自学课本“气体的等容变化”: 1.法国科学家查理分

2、析了实验事实后有何发现? 2.等容过程中,压强和摄氏温度是正比例关系吗? 3.如何将压强和温度的关系变成正比例关系?此时坐标原点代表的温度是多少?横轴表示什么物理量?,二、气体的等容变化,2.查理定律 内容: 一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比。 表达式: 适用条件: 气体质量一定,体积不变 适用范围:压强不太大、温度不太低,二、气体的等容变化,3等容线:一定质量的某种气体在体积不变时,压强随温度变化关系的图线,叫气体的等容线,观察图像,从以下角度总结一定质量气体的等容线具有的的特点。 1.是何形状? 2.等容线上某点有何意义,同一等容线上各点有何相同点? 3斜

3、率与什么量有关?一定质量气体不同的等容线如何比较体积大小?,特点: 等容线是延长线经过坐标原点的直线,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同, 斜率反映体积大小 ,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,思考:,4查理定律的分比形式 即一定质量的气体在体积不变的条件下,压强的变化量与热力学温度的变化量(等于摄氏温度变化量)成正比。 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,二、气体的等容变化,例1 一定质量的气体,保持体积不变,温度从1升高到5,压强的增量为 2.0103 Pa,则 A它从

4、5升高到10,压强增量为2.0103Pa B它从15升高到20,压强增量为2.0103Pa C它在0时,压强约为1.4105Pa D它在0时,压强约为0,C,三、气体的等压变化,自学课本“气体的等压变化”,了解气体做等压变化是遵循的规律。,1等压变化:一定质量的某种气体,在压强不变时,体积随温度的变化叫做等压变化,2. 盖吕萨克定律 内容: 一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积V与热力学温度T成正比。 表达式: 适用条件: 气体质量一定,压强不变 适用范围: 压强不太大、温度不太低,三、气体的等压变化,三、气体的等压变化,3等压线:一定质量的某种气体在压强不变时,体积随温度变化关系的

5、图线,叫气体的等压线,观察图像,从以下角度总结一定质量气体的等压线具有的的特点。 1.是何形状? 2.等压线上某点有何意义,同一等压线上各点有何相同点? 3斜率与什么量有关?一定质量气体不同的等压线如何比较压强大小?,特点: 等压线是延长线经过坐标原点的直线,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, 斜率反映压强大小 ,斜率越大,压强越小(同一温度下,体积大的压强小)如图所示,p2p1,思考:,4 盖吕萨克定律的分比形式 即一定质量的气体在压强不变的条件下,体积的变化量与热力学温度的变化量(等于摄氏温度变化量)成正比。 注意:v与热力学温度T成正比,不与摄氏温度成

6、正比,但体积的变化V与摄氏温度t的变化成正比,三、气体的等压变化,例3 某种气体在状态时压强2105Pa,体积为1m3,温度为200K,(1)它在等温过程中由状态A变为状态B,状态B 的体积为2m3,求状态B 的压强.(2)随后,又由状态B 在等容过程中变为状态C ,状态C 的温度为300K,求状态C 的压强.,解(1)气体由状态A 变为状态B 的过程遵从玻意耳定律. 由pAVA= PBVB, PB=105Pa (2)气体由状态B变为状态C的过程遵从查理定律. 由 pc=1.5105Pa,小结:,一定质量的气体在等容变化时,遵守查理定律 一定质量的气体在等压变化时,遵守盖吕萨克定律,可写成 或,可写成 或,作业 课本

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