新教材高中物理第2章气体液体和固态第3节气体实验定律的微观解释课件粤教版选择性
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B.1∶2∶1 D.1∶2∶3
C
[
根
据
理
想
气
体
状
态
方
程
pV T
=
C
可 知 , T∝pV , 所 以
Ta∶Tb∶Tc=(paVa)∶(pbVb)∶(pcVc)=3∶4∶3,选项 C 正确.]
合作探究·提素养
考点1 考点2 考点3
考点 1 气体压强的微观意义
试用气体分子热运动的观点解释:在炎热的 夏天,打足了气的汽车轮胎在日光的曝晒下容易 胀破.
V 与 t 成线性关系,但不成正比, 图线延长线均过点(-273 ℃,0), 斜率越大,对应的压强越小
2.一般状态变化图像的处理方法 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
直线,过A、B、C三点作三条等压线分别表示三个等压过程,pA′ <pB′<pC′,即pA<pB<pC,所以A→B压强增大,温度降低,体 积减小,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.
C [甲容器压强产生的原因是由于液体受到重力作用,而乙容 器压强产生的原因是气体分子撞击器壁产生,液体的压强 p=ρgh, hA>hB,可知 pA>pB,而密闭容器中气体压强各处均相等,与位置无 关,pC=pD,当温度升高时,pA、pB 不变,而 pC、pD 增大,故 C 正 确.]
气体压强的分析技巧 (1)明确气体压强产生的原因——大量做无规则运动的分子对器 壁频繁、持续地碰撞.压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积 上的平均作用力. (2)明确气体压强的决定因素——气体分子的密集程度与平均动 能.
p0V0=1.2p0(2V0-VA)VA=76V0. A 部分气体满足pT0V0 0=1.2TpA0VA,解得 TA=1.4T0.
[答案]
7 6V0
1.4T0
对于一定质量的理想气体,由状态方程pTV=C 可知,当其中一 个状态参量发生变化时,一定会引起另外一个状态参量发生变化或 另外两个状态参量都发生变化.分析时抓住三个状态参量之间的物 理关系是解决此类问题的关键.
2.理想气体状态方程
(1) 理 想 气 体 的 压 强 跟 体 积 的 乘 积 与 热 力 学 温 度 的 比
值保持不变. (2)公式: pTV=C
或 pT1V1 1=pT2V2 2 .
理想气体的始末状态,与过程无关,只与温度、压强和 体积有关.
1.思考判断(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)气体的压强是由气体分子的重力而产生的.
,
得
V2
=
p1V1T2 p2T1
=
277.4×4.19×10-3×297 101×281
cm3≈0.012 cm3.
[答案] 0.012 cm3
考点 3 理想气体状态变化的图像
1.一定质量的气体不同图像的比较
名称
图像
特点
pV=CT(C 为常量),即 pV 之积越大
p-V 等 温 线 p-V1
的等温线对应的温度越高,离原点越 远
[提示] 在日光曝晒下,胎内气体温度显著升高,气体分子热运 动加剧,分子的平均动能增大,使气体压强进一步加大,这样气体 的压强一旦超过轮胎的承受能力,轮胎便胀破.
1.产生原因 单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞 器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.气体的压强等于大量气体 分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.
[思路点拨] (1)气缸 B 导热,B 中气体初、末状态温度相等,发 生的是等温变化.
(2)刚性杆连接绝热活塞,且 A、B 两个气缸面积相等,因此 A、 B 体积之和不变,即 VA+VB=2V0.
[解析] 设初态压强为 p0,膨胀后 A、B 压强相等,均为 1.2p0.B 中气体始、末状态温度相等,则有
[跟进训练] 3.一定质量的理想气体,在状Байду номын сангаас变化过程中的p-T图像如图所 示,在A状态时的体积为V0,试画出对应的V-T图像和p-V图像(标注 字母和箭头).
[解析]
根据理想气体状态方程,有
考点 2 理想气体状态方程
在电视上经常看到热气球载人升空,你 能说明其升空的原因吗?
[提示] 设空气是理想气体,由pTV=C 知,T 升高 p 不变,则 V 增大,气体会从气球下面漏出,使 m 减小, 使浮力大于重力而上升.
1.理想气体的特点 理想气体是一种理想化模型,是实际气体的一种近似,就像质 点、点电荷模型一样,突出问题的主要方面,忽略次要方面,是物 理学中常用的方法.
(1)严格遵守气体实验定律及理想气体状态方程. (2)理想气体分子本身的大小与分子间的距离相比忽略不计,分 子视为质点. (3)理想气体分子除碰撞外,无相互作用的引力和斥力,故无分 子势能的变化,一定质量的理想气体内能的变化只与温度有关.
2.理想气体状态方程与气体实验定律
T1=T2时,p1V1=p2V2 玻意耳定律
p=CVT,斜率 k=CT,即斜率越大, 对应的温度越高
其他图像
名称
p-T 等 容 线
p-t
图像
特点
其他图像
p=
C V
T,斜率k=
C V
,即斜率越
大,对应的体积越小
图线的延长线均过点(-273 ℃,0),斜率越大,对应的体 积越小
名称
V-T 等 压 线
V-t
图像
特点
其他图像
V=CpT,斜率 k=Cp,即斜率越大, 对应的压强越小
[跟进训练] 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,单位时间内撞击单位面积器壁的 分子数增多 C.压强不变,温度降低时,单位时间内撞击单位面积器壁的 分子数减少 D.温度升高,压强和体积都可能不变
A [理想气体的质量一定,分子的总数是一定的.体积不变, 分子的密集程度不变,故要使压强增大,分子的平均动能一定增大, A 正确;当温度不变时,分子的平均动能不变,要使压强减小,则 分子的密集程度一定减小,即单位时间内撞击单位面积器壁的分子 数减少,B 错误;当温度降低时,分子的平均动能减小,要保证压强 不变,则分子的密集程度一定增大,单位时间内撞击单位面积器壁 的气体分子数增多,C 错误;温度升高,压强和体积至少有一个要 发生变化,不可能都不变,D 错误.]
甲
乙
A.两容器中器壁的压强都是由于分子撞击器壁而产生的 B.两容器中器壁的压强都是由所装物质的重力而产生的 C.甲容器中 pA>pB,乙容器中 pC=pD D.当温度升高时,pA、pB 变大,pC、pD 也要变大
[思路点拨] (1)液体压强是因重力而产生的. (2)气体压强是气体分子碰撞器壁产生的.
()
(2)密闭容器内气体的压强是由于气体分子频繁碰撞容器壁产生
的.
()
(3)一定质量的气体压强跟体积成反比.
()
(4)一定质量的气体压强跟体积成正比.
()
[答案] (1)× (2)√ (3)× (4)×
2.(多选)关于密闭容器中气体的压强,下列说法不正确的是( ) A.是由气体受到的重力产生的 B.是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的 C.压强的大小只取决于气体分子数量的多少 D.容器运动的速度越大,气体的压强也越大
[跟进训练] 2.一个半径为 0.1 cm 的气泡,从 18 m 深的湖底上升.如果湖 底水的温度是 8 ℃,湖面水的温度是 24 ℃,湖面的大气压强相当于 76 cm 高水银柱产生的压强,即 101 kPa,那么气泡升至湖面时体积 是多少?(ρ 水=1.0 g/cm3,g 取 9.8 m/s2.)
【典例3】 内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水 槽中,用不计质量的活塞封闭压强为1.0×105 Pa、体积为2.0×10-3 m3 的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上沙子,使封闭气体的体积变为原 来的一半,然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127 ℃.(大气压强为1.0×105 Pa)
科学态度 与责任
学习目标 通过气体压强产生原因的探究和理想气体状态方程 的推导,提高动手实验的能力和推理能力 体验气体压强产生的原因,感受科学对生活实际的 指导,培养学习科学的兴趣和端正的态度
自主预习·探新知
知识点一 知识点二 知识点三
知识点一 气体压强的微观解释 1.微观原因:气体的压强是大量气体分子频繁碰撞器壁的结果. 2.压强大小:大小等于大量气体分子作用在器壁单位面积 上 的 平均作用力.
[解析] (1)在活塞上方倒沙的全过程中温度保持不变,即p0V0
=p1V1,解得p1=2.0×105 Pa.
在缓慢加热到127
℃的过程中压强保持不变,则
V1 T1
=
V2 T2
,所以
V2≈1.5×10-3 m3.
(2)如图所示, [答案] (1)1.5×10-3 m3 (2)见解析
理想气体状态变化时注意转折点的确定 转折点是两个状态变化过程的分界点,挖掘隐含条件,找出转 折点是应用理想气体状态方程解决气体状态变化问题的关键.
ACD [气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的, A 错误,B 正确;压强的大小取决于气体分子的平均动能和分子的密 集程度,与物体的宏观运动无关,C、D 错误.]
3.如图所示,a、b、c 三点表示一定质量理想气体的三个状态, 则气体在 a、b、c 三个状态的热力学温度之比是( )
A.1∶1∶1 C.3∶4∶3
2.决定气体压强大小的因素 (1)微观因素. ①气体分子的密集程度:气体分子密集程度(即单位体积内气体 分子的数目)大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就多, 气体压强就大;
②气体分子的平均动能:气体的温度高,气体分子的平均动能 就大,每个气体分子与器壁碰撞(可视为弹性碰撞)时给器壁的冲力就 大;从另一方面讲,分子的平均速率大,在单位时间内器壁受气体 分子撞击的次数就多,累计冲力就大,气体压强就大.
(2)宏观因素. ①与温度有关:温度越高,气体的压强越大; ②与体积有关:体积越小,气体的压强越大. (3)气体压强与大气压强不同. 大气压强由重力而产生,随高度增大而减小. 气体压强是由大量分子频繁撞击器壁产生的,大小不随高度而 变化.
【典例 1】 如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中 恰好装满水,乙中充满空气,则下列说法中正确的是(容器容积恒 定)( )
[解析] 由题意可知 18 m 深处气泡体积 V1=43πr3≈4.19×10-3 cm3,
p1=p0+ρ 水 gh 水=277.4 kPa, T1=(273+8)K=281 K, p2=101 kPa, T2=(273+24)K=297 K,
根
据
理
想
气
体
的
状
态
方
程
p1V1 T1
=
p2V2 T2
(1)求气缸内气体的最终体积(保留三位有效数字); (2)在如图所示的p-V图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化.
[思路点拨] (1)在活塞上方缓缓倒沙子的过程是一个等温变化 过程,缓慢加热的过程是一个等压变化过程.
(2)等压过程的图线为平行于V轴的直线,等容过程的图线为平 行于p轴的直线,等温过程的图线为双曲线的一支.
第二章 气体、液体和固体
第三节 气体实验定律的微观解释
[核心素养·明目标]
核心素养 物理观念 科学思维
学习目标 知道气体压强产生的原因和决定压强的因素,了解 理想气体及理想气体状态方程,能解释相关的自然 现象 会解释气体实验定律中压强变化的原因,能用理想 气体状态方程解释和计算相关问题
核心素养 科学探究
相等的.
大量气体分子无规则运动,在各个器壁上产生的压强是
知识点二 气体实验定律的微观解释气体压强的决定因素: (1)单位体积内气体分子数目. (2)气体分子热运动的 平均速率.
大气压强是由重力产生的,而气体压强与重力无关.
知识点三 理想气体
1.理想气体:严格遵循气体实验定律 的气体,是一种理想化模型.
pT1V1 1=pT2V2 2⇒pV11==pV2时2时,,VTTp1111==VTTp2222
查理定律 盖-吕萨克定律
【典例 2】 如图所示,绝热气缸 A 与导热气缸 B 横截面积相 同,均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩 擦.两气缸内都装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为 V0、 温度均为 T0,缓慢加热 A 中气体,停止加热达到稳定后,A 中气体 压强变为原来的 1.2 倍,设环境温度始终保持不变,求气缸 A 中气体 的体积 VA 和温度 TA.