气体的等容变化和等压变化 课件.ppt

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 气体的等容变化和等压变化 一、气体的等容变化 1.等容变化:_________的某种气体在体积不变时_____随_____的变化叫作等容变化。 2.查理定律 (1)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____比。 一定质量 压强 温度 正 (2)公式:p=_____或________。 (3)适用条件:气体的_____不变,_____不变。 (4)图像(图8-2-1) CT 质量 体积 一定质量的气体,在体积不变时,其p-T图像是一条过_____的直线,即等容线。 原点 二、气体的等压变化 1.等压变化:一定质量的某种气体,在_____不变时,_____随_____的变化。 2.盖-吕萨克定律 (1)内容:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积V与热力学温度T成_____。 压强 体积 温度 正比 CT (3)适用条件:①气体的____不变;②气体的____不变。 (4)图像:(图8-2-2) 图8-2-2 一定质量的气体,在压强不变时,其V-T图像是一条过原点的_____,即等压线。 质量 压强 直线 在p-T图像或V-T图像中,靠近原点的部分要用虚线表示。这是为什么? 答案 气体温度不可能等于0 K,只能无限接近于0 K,当温度太低时,气体实验定律不再成立。 炎热的夏天,给汽车轮胎充气时,一般都不会充得太足(如图8-2-3所示);给自行车轮胎打气时,也不能打得太足。这是什么原因呢? 图8-2-3 提示 轮胎体积一定,由查理定律知,气体压强与热力学温度成正比,当轮胎打足气后,温度升高车胎内压强增大,车胎易胀破。 考点一 气体的等容变化 图8-2-4 [例1]  气体温度计结构如图8-2-5所示。玻璃测温泡A内充有气体,通过细玻璃管B和水银压强计相连。开始时A处于冰水混合物中,左管C中水银面在O点处,右管D中水银面高出O点h1=14 cm,后将A放入待测恒温槽中,上下移动D,使C中水银面仍在O点处,此时测得D中水银面高出O点h2=44 cm。求恒温槽内的温度(已知外界大气压相当于76 cm高水银柱产生的压强,0 ℃对应的热力学温度为273 K)。 图8-2-5 [审题指导] ①A气体体积不变。 ②由两水银面高度差计算A气体压强。 【解析】 设恒温槽的温度为T2,由题意知T1=273 K A内气体发生等容变化,根据查理定律得 【答案】 364 K(或91 ℃) 考点二 气体的等压变化 图8-2-6 [例2]  在如图8-2-7所示的汽缸中封闭着温度为100 ℃的空气,一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接,重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为10 cm,如果缸内空气变为0 ℃,问: (1)重物是上升还是下降? (2)这时重物将从原处移动多少距离?(设活塞与汽缸壁间无摩擦) 图8-2-7 [审题指导] ①气缸内气体做等压变化。 ②由盖-吕萨克定律求气体体积的变化。 【解析】 (1)缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。 (2)根据题意分析可知缸内气体做等压变化,设活塞截面积为S(cm2), 气体初态体积V1=10S(cm3),温度T1=373 K, 【答案】 (1)上升 (2)2.7 cm 名师点拨 盖-吕萨克定律解题的一般步骤 (1)确定研究对象,即某被封闭气体。 (2)分析状态变化过程,明确初、末状态,确认在状态变化过程中气体的质量和压强保持不变。 (3)分别找出初、末两状态的温度、体积。 (4)根据盖-吕萨克定律列方程求解。 (5)分析所求结果是否合理。 液柱移动的方向是热学中常见的一类问题。由气体温度的变化而引起液柱的移动的判断,常采用的分析方法有如下三种: (1)假设法:假设液柱不动,运用查理定律分析液柱两侧气体压强的变化。若压强变化相同,假设成立,即液柱不动;若压强变化不同,进一步判断出液柱移动方向。

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