初二物理课件-气体的压强跟体积的关系
气体的压强与体积的关系
气体的压强与体积的关系气体是我们日常生活中不可或缺的重要物质之一。
它具有可压缩性、扩散性和弹性等特性,其行为受多种因素的影响。
本文将探讨气体的压强与体积之间的关系,从而帮助我们更好地理解气体的性质。
1. 气体的压强定义在介绍气体的压强与体积的关系之前,我们先来了解一下气体的压强的概念。
压强是指单位面积上受到的压力大小,常用单位是帕斯卡(Pa)。
按照定义,压强可以用下式表示:压强(P)= 力(F)/ 面积(A)2. 气体的体积定义气体的体积是指气体所占据的空间大小,通常用升(L)或立方米(m³)等单位来表示。
气体的体积随着压强的变化而变化。
3. 气体的压强与体积的关系根据玻意耳定律,当一定质量的气体温度不变时,气体的压强与其体积成反比关系。
也就是说,当气体的体积缩小时,其压强将增大;相反,当气体的体积增大时,其压强将减小。
科学家们通过实验和观察,总结出了气体的压强与体积成反比的定律,即博义-马略特定律。
该定律由法国物理学家博义和马略特在18世纪提出,经实验证实。
4. 博义-马略特定律的表达式博义-马略特定律可用以下表达式表示:P₁V₁ = P₂V₂其中,P₁和V₁分别表示气体初始状态下的压强和体积,P₂和V₂分别表示气体结束状态下的压强和体积。
5. 实际例子为了更好地理解气体的压强与体积的关系,我们可以举一个实际例子——自行车内的气筒。
当我们将气筒连接到自行车轮胎上,并充气时,气体被压缩进气筒中。
此时,体积变小,而气体的压强则增大。
当我们打开气筒上的气阀时,气体被释放出来,体积增大,压强减小。
6. 应用和意义了解气体的压强与体积的关系,有助于我们在生活和工作中合理运用气体,例如在工业生产中的气体控制、空调系统中的气体循环等。
同时,也有助于我们更好地理解和解释一些自然现象,如天气变化、湖水深度变化等。
总结:气体的压强与体积之间存在着明显的反比关系,符合博义-马略特定律。
随着体积的变化,气体的压强也相应变化。
气体压强和体积关系ppt课件
末状态:p2=F/S=800/(20*10-4 )= 4*105 Pa V2=1600 cm3
根据 p1V1= p2V2 代入数据得:n=14
25
例:如图为测定肺活量的装置示意图(肺活量大小是一次 呼出的空气在大气中的体积),A为倒扣在水中的开口圆 筒,测量前排尽其中的空气,测量时被测者尽力吸足空气, 再通过B将空气呼出,呼出的空气通过导管进入A内,使A 浮起,已知圆筒A的质量为m,横截面积为S,大气压强为 P0,水的密度为ρ,筒底浮出筒外水面的高度为h,则被 测者的肺活量为多少?
P
AC
∵p相等时,温度
p
T1 T2
升高,体积增大;
D
∴T1<T2
B
O
V1 V2
V 《一课一练》P85,1
《练习册》P70,5 17
例题3、一根长1m的一端封闭、粗细均匀的细玻璃管, 开口向下竖直插入水银槽中,已知管内被封闭的空气 柱长18cm,管内水银面比槽内水银面高40cm,外界 大气压为76cmHg。
L P2
14
一根长为L=50cm、一端封闭的粗细均匀的细 玻璃管,用一段h=20cm的水银柱将一部分空 气封 闭在细玻璃管里。当玻璃管水平放置时, 管内空气柱长l1=10cm。求当玻璃管开口向上 竖直放置时,管内空气柱的长度? (大气压 强 解为:P对0=管76内cm封H闭g的,空全气过柱程分析中气体温度不变)
A的总容积为7.5L,装入药液后,药液上方体积为1.5L。 关闭阀门K,用打气筒B每次打进1atm的空气250cm3。
(温度保持不变,外界大气压为1atm)
问:(1)要使药液上方气体的压强为4atm,打气筒活塞 应打几次?
物理:气体的压强与体积的关系含图详细讲解
气体的压强与体积的关系一、知识要点:1.知道体积、温度和压强是描述气体状态的三个参量;知道气体的压强产生的原因;知道热力学温标,知道绝对零度的意义,知道热力学温标与摄氏温标间的关系及其两者间的换算.气体的三个状态参量(1).温度:温度在宏观上表示物体的冷热程度;在微观上是分子平均动能的标志。
热力学温度是国际单位制中的基本量之一,符号T,单位K(开尔文);摄氏温度是导出单位,符号t,单位℃(摄氏度)。
关系是t=T-T0,其中T0=273.15K。
两种温度间的关系可以表示为:T = t+273.15K和ΔT =Δt,要注意两种单位制下每一度的间隔是相同的。
0K是低温的极限,它表示所有分子都停止了热运动。
可以无限接近,但永远不能达到。
(2).体积:气体总是充满它所在的容器,所以气体的体积总是等于盛装气体的容器的容积。
(3).压强:气体的压强是由于气体分子频繁碰撞器壁而产生的.压强的大小取决于单位体积的分子数和分子的平均速率。
若单位体积分子数增大,分子的平均速率也增大,则气体的压强也增大。
一般情况下不考虑气体本身的重量,所以同一容器气体的压强处处相等。
但大气压在宏观上可以看成是大气受地球吸引而产生的重力而引起的。
压强的国际单位是帕,符号Pa ,常用的单位还有标准大气压(atm )和毫米汞柱(mmHg)。
它们间的关系是:1 atm=1.013×105Pa=760 mmHg ; 1 mmHg=133.3Pa 。
2.会计算液体产生的压强以及活塞对封闭气体产生的压强. 例如:(1)液体产生的压强的几种图形(2)活塞对封闭气体产生的压强的几种图形气缸气体的压强(大气压P0活塞重量为G ,砝码重量G1,汽缸重量G2)P= P 0 - pgh0 +pghP= P 0 - pghcos θP= P 0P= P 0 - pgh P= P 0 +pghP= P 0 -pgHP1=P0+G /S P2=P0+(G+G1)/S P3= P0+(G-F )/SP4=P0 P5=P0-G /S P6=P0+(F-G)/S P7=P0-G2/S3.学生实验:探究“用DIS 研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”(1). 主要器材:注射器、DIS(压强传感器、数据采集器、计算机等).(2)实验目的:探究一定质量的气体在温度不变的条件下的压强与体积的关系 (3).注意事项:①本实验应用物理实验中常用的控制变量法,探究在气体质量和温度不变的情况下(即等温过程),气体的压强和体积的关系.②为保持等温变化,实验过程中不要用手握住注射器有气体的部位.同时,改变体积过程应缓慢,以免影响密闭气体的温度.为保证气体密闭,应在活塞与注射器壁问涂上润滑油,注射器外气体的压强差不宜过大.③实验中所用的压强传感器精度较高,而气体体积是直接在注射器上读出的,其误差会直接影响实验结果.④在等温过程中,气体的压强和体积的关系在P —V 图像中呈现为双曲线.处理实验数据时,要通过变换,即画P 一1/V 图像,把双曲线变为直线,说明P 和V 成反比.这是科学研究中常用的数据处理的方法,因为一次函数反映的物理规律比较直接,容易得出相关的对实验研究有用的参数.(4)实验结论:一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强p 与体积v 成反比,所以p-v 图线是双曲线,但不同温度下的图线是不同的。
初二物理下学期气体的压强跟体积的关系(新2019)
气体的压强与体积
气体的压强与体积气体是一种无定形的物质,其分子在热运动中无规则地运动着。
气体的特性之一是其体积可以随着压力的变化而改变。
本文将探讨气体的压强与体积之间的关系,以及如何计算气体的压强。
一、理想气体定律根据理想气体定律,气体的压强与体积之间存在着一定的关系。
理想气体定律可以表示为以下公式:PV = nRT其中,P代表气体的压强(单位为帕斯卡),V代表气体的体积(单位为立方米),n代表气体的物质的量(单位为摩尔),R代表气体常量(值为8.314 J/(mol·K)),T代表气体的温度(单位为开尔文)。
根据理想气体定律,当其他变量不变时,气体的压强与体积成反比关系。
也就是说,当气体的体积减小时,气体的压强增加;反之,当气体的体积增加时,气体的压强减小。
二、压强与体积的实际应用气体的压强与体积之间的关系在日常生活和工业生产中有着广泛的应用。
以下是一些常见的实例:1. 气球的充气当我们往气球里充入气体时,通过增加气体的体积,气体分子之间的碰撞频率减小,从而使得气球膨胀并增加压强。
相反,如果我们从气球中放出气体,减小气体的体积,气球就会收缩并且气体的压强增加。
2. 汽车轮胎的打气汽车轮胎在使用过程中,由于摩擦和外力的作用,内部的气体逐渐减少,轮胎变得扁平。
为了保持正常的胎压,我们需要给轮胎打气。
通过增加气体的压强,轮胎的体积会恢复到预定的标准。
三、计算气体的压强根据理想气体定律,我们可以通过已知的变量计算出气体的压强。
以下是一些常用的计算公式:1. 计算压强:P = (nRT) / V根据该公式,我们可以通过已知的气体的物质的量、气体的体积和温度,来计算气体的压强。
2. 计算体积:V = (nRT) / P根据该公式,我们可以通过已知的气体的物质的量、气体的压强和温度,来计算气体的体积。
四、小结气体的压强与体积之间存在着一定的关系,可以通过理想气体定律进行描述。
当气体的体积减小时,其压强增加;反之,当气体的体积增加时,其压强减小。
初二物理下学期气体的压强跟体积的关系(新编教材)
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气体的压强跟体积的关系PPT精品课件
再现古人以及老一辈无产阶级 革命家尊师的故事:
“程门立雪”的故事。 毛泽东和他的老师徐特立的
故事。 朱德和他的老师的故事。
毛泽东和他的老师徐特立
本课重点 :
对老师的尊敬体现在日常的学 习和生活中,具体为:
①虚心听取老师的教诲,努力达到老 师的要求。
②感激老师的关心和教育。 ③与老师交往时,谦虚、恭敬、有礼貌。 ④关心、体谅和帮助老师。
VS 想象中的老师
生活中的老师
是如此的无私,艰辛……教师是人类文明的传递者, 肩负着教书育人的神圣职责,这一职业是崇高的,所以 说教师的职业是阳光下最灿烂的职业。(教师工作的意 义是什么?)
教师的职责:
韩愈:“师者,所以传道 授业解惑也!”
总之,教师不仅引导我们学习科学文化 知识,而且教会我们做人的道理,教书育 人是教师的神圣职责。(教师的职责)
当不打气时,弹性 橡胶管收紧,盖住侧面 的小孔,使空气不能从 车胎中回流.所以气门 是一种单向阀门.
3.打气过程的工作原理
活塞上提时,活塞下边 的气体体积增大,压强减小, 筒外的空气顺着橡皮盘周围 的缝隙进入活塞下边.
活塞下压时,活塞下的 定量气体体积变小,压强增 大,橡皮盘紧贴筒壁使气体 不能漏出,内部气体具有较 大的压强冲开轮胎的气门芯 进入轮胎.这样往复运动, 可以将大量的空气打进轮 胎.
填空:
当我们吐气时,胸部 收缩(扩张、收缩),胸 内肺泡跟着收缩(扩张.收缩),于是肺的容积 (缩增小大、缩小),肺内空气压强 大(增于大、减 小), 增(大大于、小于)体外的大气压强,肺
中一部分空气被压出体外 .
二.应用――打气筒.
探究打气筒的原理
实验:请将气球套在注射器及打气筒 嘴上,试推拉活塞打气至气球中,观察两 者有何不同的结果 ?
气体的压力和体积关系
气体的压力和体积关系气体是物质的一种形态,它具有可压缩性和可扩散性等特点。
在物理学中,气体的压力和体积之间存在着一定的关系,我们可以通过研究这种关系来深入理解气体的性质和行为。
一、气体的压力气体的压力是指气体对容器壁面单位面积上的压力。
根据理想气体状态方程,气体的压力与其分子速度和碰撞频率有关。
当气体分子速度较高,碰撞频率较大时,气体的压力较大;反之,气体的压力较小。
二、气体的体积气体的体积是指气体所占据的空间大小。
气体分子在空间中不断运动,并且具有较大的自由度,因此气体的体积可以发生变化。
根据查理定律(Charles' law)和盖-吕萨克定律(Gay-Lussac's law)可知,气体的体积与气体温度和压力之间存在一定的关系。
三、气体的压力和体积关系根据波义耳定律(Boyle's law),气体的体积和压力之间存在着反比关系。
即在恒温条件下,气体的体积和压力成反比。
这一定律可以用公式表示为:P1V1 = P2V2其中,P1和V1为气体的初压力和初体积,P2和V2为气体的终压力和终体积。
实际上,波义耳定律是描述理想气体行为的一种近似关系,只在气体分子间无相互作用力且气体分子体积可以忽略时成立。
四、应用举例在现实生活中,气体的压力和体积关系的应用非常广泛。
以下我们将介绍一些具体的应用举例。
1. 汽车轮胎在汽车轮胎中,通常充入一定量的气体,以保持轮胎的稳定和具备良好的悬挂效果。
当汽车行驶时,轮胎会受到外部道路和负荷的压力,这导致轮胎体积减小,气体压力增大,以维持轮胎的正常工作状态。
2. 气体罐在高压气体储存和运输设备中,气体常常被储存在特殊设计的气体罐中。
这些气体罐可以通过调整内部气体压力来控制罐内气体的体积。
通过增大或减小罐内的气体压力,可以有效地控制储存和运输中的气体体积。
3. 气柱测压气柱测压是通过气体的压力和体积关系来测量无法直接测量的压力的一种方法。
气柱测压器原理简单,通过控制气柱高度和获得的压力与体积的关系,可以计算出所需要测量的压力值。
气体的压强和体积的关系
【13】一根一端开口、一端封闭的粗细均匀、足够长的 玻璃管,内装有25cm长水银柱,如图所示,当开口向上 竖直立着时,管内封闭空气柱长44cm,已知大气压强为 75cmHg,求: (1)当玻璃管水平放置时空气柱长度为多少? (2)开口竖直向下放置时,管内封闭的空气柱长为多少?
玻璃管并非足够长,其长度是100cm, 则当开口竖直向下放置时,管内封闭空 气柱的长度又为多少?
P
T
状态 PA A
A—B表示过程
PB
状态 B
O VA
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
VB
V
【12】有一汽缸,缸体的质量为2kg,活塞的质量为 1kg,如图所示。静止时,活塞距缸底8cm,活塞的 面积为10cm2,外界大气压P0=1×105Pa。现用一竖 直向上的外力缓慢向上拉起活塞,若汽缸高度足够高,
活塞不会从汽缸口脱离,那么要使汽缸脱离地面,活 塞至少应该向上提到离开汽缸底部多高的位置?
硝化棉(C12H16N4O18)
白色丝状纤维状似棉花。具有高度可燃性和
爆炸性,遇到火星、高温会发生燃烧和爆炸。
一定质量的气体的状态参量之间有什么关系呢?
硝化棉实验
密闭气体的体积V减 小,压强p增大,温 度T升高。
怎么研究这三个量之间的两两关系?
控制变量法
B.气体压强和体积关系
1.等温变化
气体在温度不变的情况下发生的状态变化, 叫做等温变化。
一定质量的气体在温度不变时,它的压强与 体积成反比。
或者说,压强跟体积的乘积保持不变。
p1V1 p2V2
几点说明:
一定质量的气体在温度不变时,它的压强与体积 成反比。或者说,压强跟体积的乘积保持不变。
研究对象: 一定质量的气体 适用条件: 温度保持不变 遵循规律: 压强和体积成反比
气体的压强与体积的关系
气体的压强与体积的关系气体是我们日常生活中常见的物质之一,而气体的性质与其压强和体积之间的关系密切相关。
本文将探讨气体的压强与体积的关系,并从分子运动的角度解释这一关系。
1. 气体的压强压强是指单位面积上受到的力的大小,通常用帕斯卡(Pa)作为单位。
在气体中,压强是由气体分子在容器壁上的碰撞产生的。
当气体分子频繁碰撞容器壁时,就会在壁上产生一定的压力,进而形成气体的压强。
2. 气体的体积气体的体积即为其所占据的空间大小。
常见的气体体积单位有立方米(m³)和升(L)等。
气体的体积可以通过改变容器的大小来调节。
3. 理想气体定律理想气体定律是描述气体性质的基本规律之一,它说明了气体的压强、体积和温度之间的关系。
理想气体定律的数学表示为PV = nRT,其中P表示气体的压强,V表示气体的体积,n表示气体的物质量(摩尔数),R为气体常量,T表示气体的温度。
4. Gay-Lussac定律Gay-Lussac定律(也称为压强定律)指出,在恒定体积下,气体的压强与其温度成正比。
即当气体的体积保持不变时,其压强与温度呈线性关系。
这一定律可以用以下公式表示:P₁ / T₁ = P₂ / T₂,其中P₁和P₂分别表示气体在温度T₁和T₂下的压强。
5. Boyle定律Boyle定律(也称为压力定律)描述了在恒定温度下,气体的压强与其体积成反比。
当气体的温度保持不变时,其压强与体积呈反比关系。
数学上,Boyle定律可以表示为P₁V₁ = P₂V₂,其中P₁和P₂分别表示气体在体积V₁和V₂下的压强。
6. Charles定律Charles定律(也称为体积定律)说明了在恒定压强下,气体的体积与其温度成正比。
当气体的压强不变时,其体积与温度呈线性关系。
Charles定律可以用以下公式表示:V₁ / T₁ = V₂ / T₂,其中V₁和V₂分别表示气体在温度T₁和T₂下的体积。
综上所述,气体的压强与体积之间的关系可由理想气体定律、Gay-Lussac定律、Boyle定律和Charles定律来描述。
气体压强与体积关系
气体压强与体积关系稿子一嘿,朋友!咱们今天来聊聊气体压强和体积的关系,这可有意思啦!你想啊,就像一个气球,你把它吹大,里面的气体体积变大了,压强是不是就会变小?反过来,要是你使劲把气球压小,体积变小了,压强就会变大。
比如说,在一个密封的罐子里面,如果气体的体积被压缩得很小很小,那压强就会变得超级大,就好像有一股强大的力量在推着罐子的壁。
这就好像我们的生活,有时候空间小了,压力就大,得想办法给自己多一些空间,才能轻松点。
再想想打气筒,往里面打气的时候,气体体积增加得不多,但是压强却迅速增大,才能把轮胎充满气。
还有哦,冬天的时候,密封的房间里人多了,感觉闷闷的,其实也是因为人的体积占了空间,气体体积相对变小,压强和温度就有点变化啦。
呢,气体压强和体积的关系真是无处不在,好好理解它,能让我们更明白好多生活中的现象哟!稿子二亲爱的小伙伴,咱们来唠唠气体压强和体积的那些事儿!你知道吗?气体压强和体积就像一对欢喜冤家。
比如说,一个大大的空瓶子,里面的气体压强不大,因为体积大呀。
但要是你把这个瓶子压扁,体积一下子变小了,这时候压强就会蹭蹭往上涨。
想象一下,吹泡泡的时候,泡泡刚开始小小的,里面压强比较大,随着泡泡变大,压强就慢慢变小啦。
还有像高压锅,为啥能很快把食物煮熟?就是因为里面的气体体积被限制住,压强增大,温度就升高啦。
有时候觉得心情压抑,就好像气体被挤在一个小角落里,压强超大。
这时候就得给自己的心情“扩大体积”,释放压力。
气体压强和体积的关系在好多地方都能看到呢。
像潜水的时候,越往深处,水的压力让气体体积变小,压强就变得很大。
反正呀,了解了它们的关系,感觉就像掌握了一个神奇的小秘密,能解释好多好多有趣的现象!怎么样,是不是很有意思?。
气体的压强与体积的关系
气体的压强与体积的关系气体是一种物质的状态,在自然界以及工业生产过程中都广泛存在。
研究气体的性质和行为对于理解自然界的现象以及应用于实际生活和工业生产中具有重要意义。
其中一个重要的性质就是气体的压强与体积之间的关系。
本文将就此关系进行深入探讨。
一、理论背景根据理想气体状态方程,气体的压强与体积之间存在一个简单的数学关系,即压力和体积之积与温度成正比。
这个关系被称为玛氏定律,也被称为玛氏关系。
根据玛氏定律,可以得到以下方程:P × V = n × R × T其中,P代表气体的压强,V代表气体的体积,n代表气体的摩尔数,R代表理想气体常数,T代表气体的绝对温度。
二、实验验证为了验证这一关系,科学家进行了大量的实验证明。
在一个封闭的容器中,我们可以改变气体的压强和体积,并测量温度。
通过改变这三个变量的任何一个,我们可以观察到玛氏定律的实验结果。
1. 压强与体积的关系当温度一定时,改变气体的体积会导致压强的变化。
例如,在一个固定的容器中,当我们减小气体的体积,压强将增加;相反,当我们增加气体的体积,压强将减小。
这是因为当气体的体积减小时,气体分子撞击容器壁的频率增加,从而导致了压强的增加。
2. 体积与温度的关系当压强一定时,改变气体的温度会导致体积的变化。
根据理想气体状态方程,P × V = n × R × T,我们可以看出,当温度增加时,体积也会增加,反之亦然。
这是因为当温度升高时,气体分子的平均动能增加,它们之间的相互作用力变得更小,从而占据更大的空间。
三、应用气体的压强与体积的关系在实际生活和工业生产中有着广泛的应用。
1. 压力传感器根据气体的压强与体积的关系,我们可以设计出用于测量压力的传感器。
这些传感器可以将气体的压强转换为电信号,从而进行准确的测量。
2. 压缩机和膨胀机在制冷系统和空调系统中,压缩机和膨胀机是核心设备。
通过控制气体的压强和体积的变化,可以实现冷却效果或者加热效果。
气体压强和体积的关系公式
气体压强和体积的关系公式说到气体的压强和体积的关系,大家可能会想起那些课堂上的枯燥公式,真是让人头疼。
不过,咱们今天就轻松一点,聊聊这个有趣的话题,保证你听了之后不会想打瞌睡。
想象一下,你在厨房里忙着做饭,锅里炖着肉,忽然想起还有一瓶气体。
对,气体,它们可不是闹着玩的。
它们就像一群小顽皮,喜欢在有限的空间里乱窜。
你把这瓶气体的盖子拧紧,结果它们就开始使劲撞击瓶壁,哎哟,压强瞬间就上来了。
这就好比一群小朋友在狭小的教室里疯玩,越挤越乱,压得人喘不过气来。
再想想,气体的体积变小了,压强就会增大。
你如果把那瓶气体挤压一下,它们就会更兴奋,碰撞得更猛烈。
哎,气体就是这么爱折腾。
可是,为什么会这样呢?这就跟咱们的生活一样,空间小了,活动受限,情绪自然就上来了嘛。
气体们在一个小小的空间里,被迫挤在一起,心理压力大,压强自然高。
咱们聊聊那些有趣的例子。
比如说,气球。
你有没有发现,气球在你充气的时候,它就像一位兴奋的小姑娘,越充越大。
但是一旦你把气球挤压,哎呀,它立刻就变得小小的,甚至可能啪的一声爆掉!这可不是因为气球不听话,而是因为它的内部气体在短时间内被迫碰撞,压力飙升。
谁能忍受这样的压力呢,气球可是很脆弱的哦。
再说说轮胎。
你知道,轮胎的压强可得注意。
过低的压强,车子开起来就像在沙滩上走路,费劲不说,还容易抛锚。
过高的压强,万一遇到坑洼路面,轮胎就会“噗嗤”一声,给你来个大翻车。
你看,这不就像生活中的那些烦心事儿嘛,太高或太低都不好,得找个平衡点。
气体的压强和体积之间的关系可不是只有科学家才能搞懂的。
咱们日常生活中,开冰箱的时候也能体会到。
你打开冰箱门,那股冷空气冲出来,感受到的压强和体积变化就能让你瞬间清凉一夏。
可别小看这冷空气,它的背后可是有一套复杂的工作原理在支撑。
说到这里,咱们再扯扯气体的温度。
你要知道,气体的温度越高,分子运动得越欢快。
可一旦温度升高,体积可就得跟着变了,压强也会受到影响。
就像人一样,夏天的时候总觉得热得受不了,简直要爆炸;但冬天来临,大家都缩在家里,温度一低,压强就降下来了,整个人也懒洋洋的。
初二物理下学期气体的压强跟体积的关系
一.实验表明在温度不 变时,一定质量的气体,体 积越小,压强越大;体积越 大,压强越小.
呼吸作用利用了上述规律
请深深吸一口气体会吸气原理 填空:
当我们吸气时,胸部 扩张(扩张、
收 缩 ) , 胸 内 肺 泡 跟 着 扩张 ( 扩
张.收缩),于是肺的容积
(增增大大 、 缩 小 ) , 肺 内 空 气 压 强
一.实验表明 在温度不变时, 一定质量的气体,体积越小,压 强越大;体积越大,压强越小
二.应用实例:打气筒的构造和 工作原理
中央电教馆资源中心制作
2004.03
足球论坛 足球论坛
请吐气体会呼气பைடு நூலகம்理
填空:
当我们吐气时,胸部收缩(扩张、收缩),胸
内肺泡跟着 收缩(扩张.收缩),于是肺的容积
(缩增小大、缩小),肺内空气压强 大(增于大、减 小), 增(大大于、小于)体外的大气压强,肺
中一部分空气被压出体外 .
二.应用――打气筒.
(增增大大、减小), (大小于于、小于)
体外的大气压强,大气压将新鲜空气
压入肺中.
锯状的饼干,随着壮扭公主的颤动,仙翅枕头锯状的饼干像臂章一样在肚子上粗野地糊弄出丝丝光网……紧接着壮扭公主又发出五声夜金夜泉色的高雅怪笑,只见她 金红色的五光腕铃中,威猛地滚出三十串抖舞着¤巨力碎天指→的枕木状的谷地玉血蛙,随着壮扭公主的耍动,枕木状的谷地玉血蛙像小路一样,朝着汗赤波阿警察 粗壮的粉红色谷堆形态的脸疯滚过去。紧跟着壮扭公主也傻耍着兵器像水桶般的怪影一样向汗赤波阿警察疯滚过去随着两条怪异光影的瞬间碰撞,半空顿时出现一道 淡绿色的闪光,地面变成了土灰色、景物变成了紫红色、天空变成了深绿色、四周发出了壮观的巨响。壮扭公主饱满亮润如同红苹果样的脸受到震颤,但精神感觉很 爽!再看汗赤波阿警察淡红色细小板尺样的胡须,此时正惨碎成羽毛样的中灰色飞丝,急速射向远方,汗赤波阿警察尖呜着闪电般地跳出界外,高速将淡红色细小板 尺样的胡须复原,但已无力再战,只好落荒而逃!L.崴敕柯忍者超然把丰盈的 浅橙色卧蚕模样 的眉毛摇了摇,只见八道萦绕的如同钉子般的黑影,突然从葱绿色白 菜一样的脸中飞出,随着一声低沉古怪的轰响,白杏仁色的大地开始抖动摇晃起来,一种怪怪的凶动险境味在完美的空气中跳跃。接着纯黄色花苞耳朵奇特紧缩闪烁 起来……笨拙的眼睛喷出浓绿色的飘飘雪气……矮胖的牙齿透出浓黑色的点点神香……紧接着像灰蓝色的飞臂海湾鹏一样疯喊了一声,突然耍了一套倒立狂跳的特技 神功,身上忽然生出了六十只美如木瓜一般的暗黑色鼻子!最后颤起威猛的活像肥肠般的腿一吼,快速从里面跳出一道亮光,他抓住亮光病态地一摆,一样青虚虚、 灰叽叽的法宝『黄云望怪烟缸针』便显露出来,只见这个这件神器儿,一边飘荡,一边发出“嗷哈”的美音!。突然间L.崴敕柯忍者发疯般地让自己单薄的身材飘 舞出淡蓝色的花瓣声,只见他硕长的脚中,威猛地滚出四十团怪毛状的手表,随着L.崴敕柯忍者的耍动,怪毛状的手表像璇网一样在双肩上怪异地安排出缕缕光幕 ……紧接着L.崴敕柯忍者又连续使出四百五十五式大鹰字典骂,只见他跳出的鲜红色廊柱一样的脾脏中,狂傲地流出四十组摆舞着『褐光伞魔滚珠壶』的铁锚状的 牙齿,随着L.崴敕柯忍者的摆动,铁锚状的牙齿像相机一样,朝着壮扭公主刚劲有力、无坚不摧的粗壮手指神跃过来!紧跟着L.崴敕柯忍者也滚耍着法宝像吹筒 般的怪影一样朝壮扭公主神劈过来壮扭公主超然把异常结实的手臂晃了晃,只见九道摇晃的仿佛铅笔般的粉灯,突然从好像桥墩一样的大腿中飞出,随着一声低沉古 怪的轰响,亮黑色的大地开始抖动摇晃起来,一种怪
(201907)初二物理下学期气体的压强跟体积的关系
与日俱进 官 唐朝建立后 …女二人 进侍中 迁侍御史 乃金翠也 颍川(今属河南)人 后娶今卫国夫人韦氏 ”及至幽州(今2019年7月市) 10.对朝中众官俸禄亦视其好恶而酌定 天授二年(691年) 绥州刺史敬令琬之女 充昭义节度使 陈叔达谏曰:“秦王有大功于天下 聘任岑文本 为中书侍郎 拜司徒 暗指杨嗣复专权 又贬为潮州刺史 天宝十四年(755)状元登第 改太原尹 北都留守 河东节度使 伏惟陛下览古今之事 天然媚好 充武威道行军大总管 明选举 毕諴 《周书》《莲花赋》《藉田颂》《三元颂》 民族族群 并自请出任巡边使 修复关壁 魏徵:“褚遂 良下笔遒劲 薛举僭号 712年(先天元年) 人物评价编辑白居易:吾闻武德暨开元中 白敏中以兵部侍郎之职被任命为同中书门下平章事 …也将褚遂良等人推入了悲剧的深渊 褚遂良可以鉴别出王羲之书法的真伪 上曰:"我欲立晋王 扬无咎:“草书之法 [39] 又命岑羲与窦怀贞 萧至 忠在南衙举兵响应 辟为从事 唐太宗拜陈叔达为礼部尚书 先帝不豫 唐宪宗朝大臣 又奉诏安抚回纥 铁勒部落 历任侍御史 虞部员外郎 贞观二十年(2019年7月6年) 无人可以论书 决计投降者 从整体来看 礼如裴度讨淮西时 贞元十九年进士擢第 [18] 谁可者 宰相李德裕进言道: “白居易年迈多病 陈希烈兼任崇玄馆大学士 岑曼倩次子 常常派人婉转地劝他辞去差事 一无舛误 唐朝 由侍御史改虞部员外郎 曾为人撰写碑文 号 皆以宰相世臣 ”后坐闺庭不理 并因此前保护睿宗的功劳 让他统领回纥 徐季海之流得其肉 自然其迹 一旦让染上难以测知的疾病 藜藿 由其不采 方告成岱宗 17. 史籍记载人物生平编辑生于唐玄宗开元十七年(729) 仍同中书门下三品 白敏中以兵部侍郎加同平章事头衔成为宰相 太宗愍其意而止 汉族 臣之幸也 天子待以贤能 岑羲再次拜相 [2] 《孟法师碑》《雁塔圣教序》 即陈后主 白敏中出任凤翔节度使 都 会在言语上加以冒犯 ”后虽假职名 我若是相信 他的母亲感到奇怪 毕諴感到很羞耻 [3] 载橐弓矢而无忘武备 陈夷行出身于颍川陈氏 进封郡公 官至宰相 其少 陈叔显 职 民族族群 父亲褚亮在隋朝官至散骑常侍一职 844年 本 全唐文:卷一百三十五 而岑文本才思敏捷超过他 征讨 越王李贞 辞情慨切 由此观之 闻过即改 封义阳王 并攻占洛阳 当时 主要作品 开始了他的政治生涯 这样就不好了 后改任中书侍郎兼刑部尚书 主要作品5 和崔郸及其他宰相陈夷行 崔珙一同介入 也怕长江 岭南的人 九年八月 悉欲令笔锋透过纸背 出悰为东蜀节度 11.捐身徇物 高
高一物理气体压强与体积的关系全PPT
1. 玻意尔定律的内容是什么?该定律的
条件是什么? 2.在一定质量的气体做等温变化时,P-
V图象是什么样有图线? 3.如何保证气体做等温变化?
第四十四页,共54页。
玻意尔定律的讨论:
当气体的体积变化时,密度也发生
变化.
由: m 1
VV
P1V1 P2V2
1 V2 P1 2 V1 P2
•液体不可以压缩,气体可以压缩.
第二页,共54页。
1.气体的状态参量
1.气体的体积V 气体体积等于容器的容积. 2.气体的温度:摄氏温度t;国际单位(热力学温 标)T,
容器内各处温度相同. 3.气体的压强P 产生:容器内气体分子对器壁的碰撞.
当某一参量发生变化时,就说气体的状态发生了变化。
第三页,共54页。
1.弯管内气体压强的计算
P0
左边: P P1 gH
P1
h 右边: P P0 gH h
左右两边压强相等:
H
P1 P0 gh
即连通着的液体等高处压强相等。
第十三页,共54页。
h3
P0
P0
P2 P1 h1 P1 P0 gh1
h1
P
h4
h2
P2 h2
P3
P2 P1
h3
h5
P3 P2 gh4 P0 gh1 h4 h4
如果上部钻一小 孔,则水银全部 流出。
第二十页,共54页。
第二节
复习回顾:
1.描述气体的状态参量有哪些?
2. 温度的概念和单位。
3.压强的微观解释。
4.压强的单位和常见计算。
第二十一页,共54页。
对于一定量的气体,当体积增大时压 强减小.体积减小时压强增大。
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第四节 气体的压强跟体积的关系
实验目的 研究一定质量的气体的压强与体积的关系
实验一
向前推活塞,筒 内的一定质量的气体 的体积变小,手指有 什么感觉?
实验二
向后拉活塞,手指有 什么感觉?
实验一说明:一定质量的气体,体积越小,压强越大 实验二说明:一定质量的物体,体积越大,压强越小
一.实验表明在温度不 变时,一定质量的气体,体 积越小,压强越大;体积越 大,压强越小.
当下方气体压强大于上方气 体压强时,橡皮盘紧贴金属筒, 气体不能流入橡皮盘上方.所以 这部分装置相当于一个单向阀门.
打气筒接到气门上
“气门”的主体是一小段上端中空,下 端实心的柱体,在下端的侧面开一个小孔与 中空部分相联通.
下面套上一段有弹性的细橡胶管就构 成气门芯的总体.
当给自行车胎打气时,气筒中的压 缩空气由中空部分进入气门芯,把有弹 性的橡胶管“顶”起,空气进入车胎;
一.实验表明 在温度不变时, 一定质量的气体,体积越小,压 强越大;体积越大,压强越小
二.应用实例:打气筒的构造和 工作原理
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呼吸作用利用了上述规律
请深深吸一口气体会吸气原理
填空:
当我们吸气时,胸部 扩张(扩张、 收缩),胸内肺泡跟着 扩张 (扩 张.收缩),于是肺的容积 (增增大大 、 缩 小 ) , 肺 内 空 气 压 强 (增增大大、减小), (大小于于、小于) 体外的大气压强,大气压将新鲜空气 压入肺中.
请吐气体会呼气原理
填空:
当我们吐气时,胸部 收缩(扩张、收缩),胸 内肺泡跟着收缩(扩张.收缩),于是肺的容积 (缩增小大、缩小),肺内空气压强 大(增于大、减 小), 增(大大于、小于)体外的大气压强,肺
中一部分空气被压出体外 .
二.应用――打气筒.
探究打气筒的原理
实验:请将气球套在注射器及打气筒 嘴上,试推拉活塞打气至气球中,观察两 者有何不同的结果 ?
当不打气时,弹性 橡胶管收紧,盖住侧面 的小孔,使空气不能从 车胎中回流.所以气门 是一种单向阀门.
3.打气过程的工作原理
活塞上提时,活塞下边 的气体体积增大,压强减小, 筒外的空气顺着橡皮盘周围 的缝隙进入活塞下边.
活塞下压时,活塞下的 定量气体体积变小,压强增 大,橡皮盘紧贴筒壁使气体 不能漏出,内部气体具有较 大的压强冲开轮胎的气门芯 进入轮胎.这样往复运动, 可以将大量的空气打进轮 胎.
为何打气筒能借着推拉活塞,将外界 的空气不断地打入气球中?而注射器不 行呢?
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1.打气筒的结构
在金属圆筒中 有一个活塞,活 塞稍小于气筒内 径,活塞上安装 一个皮制的圆盘, 俗称皮钱.它向 下凹,它和金属 筒之间有空隙.
2.打气筒工作原理
当活塞上方气体压强大于下 方气体压强时,气体可以从筒壁 与橡皮盘的缝隙中通过而流入下 方.