玻意耳定律PPT
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(2)力平衡法:选与封闭气体接触的液柱(或活塞、 汽缸)为研究对象进行受力分析,由F合=0列式求 气体压强. (3)连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液 体不间断)的同一水平液面上的压强相等,如图2- 1-2中同一液面C、D处压强相等pA=p0+ph.
2.容器加速运动时封闭气体压强的计算 当容器加速运动时,通常选与气体相关联的液柱、 汽缸或活塞为研究对象进行受力分析,然后由牛顿 第二定律列方程,求出封闭的压强. 如图2-1-3所示,当竖直放置的玻璃管向上加速时, 对液柱有:
2.1 气体的状态 2.2 玻意耳定律
课标定位 学习目标:1.理解气体的状态和状态参量的意义. 会进行热力学温度跟摄氏温度之间的换算. 2.会计算气体的压强,知道压强的不同单位,必 要时会进行换算. 3.掌握玻意耳定律,并能应用它解决气体的等温 变化问题. 4.知道气体等温变化的p-V图像,即等温线. 重点难点:1.气体压强的计算及气体状态的描述. 2.玻意耳定律,p-V图像.
p-V1 图像
p-V 图像
图像特点
两种图像 内容
p-V1 图像
四、玻意耳定律的微观解释 一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动 能是_一__定__的,压强的大小完全由_分__子__密__度__决定. 当体积减小为原来的一半时,分子密度增大为原来 的2倍,因此压强也_增__大___为原来的2倍,即气体的 压强与体积的乘积_不__变___,或者说气体的压强与体 积成反比.
课前自主学案
2.2
玻
核心要点突破
意
耳
定Leabharlann 课堂互动讲练律知能优化训练
课前自主学案
一、描述气体状态的状态参量 1.在物理学中,可以用温度T、体积V、_压__强__p__ 来描述一定质量气体的宏观状态,这三个物理量叫 做气体的状态参量. 2.在国际单位制中,用热力学温标表示的温度, 叫 做 _热__力__学__ 温 度 . 用 符 号 T 表 示 , 它 的 单 位 是 _开__尔__文__,简称__开__,符号是_K___.它与摄氏温度的 关系是T= _t_+__2_7_3_.1_5__.
二、怎样研究气体的状态变化 一定质量的理想气体,如果其状态参量中有两个或 者三个发生了变化,我们就说气体的状态发生了变 化,只有一个参量发生变化而其他参量不变的情形 是不会发生的. 1.在物理学上,忽略分子本身体积和分子间_相__互__ _作__用__的气体叫做理想气体. 实验指出,当温度_不__太__低___,压强_不__太__大__时,所有 的气体都可以看做理想气体.
图2-1-3
pS-p0S-mg=ma 得 p=p0+mgS+a. 总之,以上两种情况求压强时,首先是选好研究对象, 然后受力分析,特别要注意内、外气体的压力,最后 根据平衡条件或非平衡条件列方程求解.
即时应用 (即时突破,小试牛刀) 1.如图2-1-4所示,一个横截面积为S的圆筒形容 器竖直放置,金属圆板的上表面是水平的,下表面 是倾斜的,下表面与水平面的夹角为θ,圆板的质 量为M,不计圆板与容器内壁的摩擦.若大气压强 为p0,则被圆板封闭在容器中的气体压强等于( )
2 . 在 研 究 气 体 的 状 态 变 化 时 , 我 们控采制变用量了 _________法,即先保持一个参量不变,研究其他两 个参量之间的关系,进而确定三个参量的变化规律. 3.使一定质量的气体在温度保持不变的情况下发生 的状态变化过程,叫做__等__温__过程,相应地,还有等 容过程和等压过程.
三、探究气体等温变化规律 1.实验装置如图2-1-1所示.以厚壁玻璃管内 一定质量的空气作为研究对象.通过脚踏泵对管 内的空气施加不同的压强,使管内空气的_体__积___ 发生相应的变化.然后在_压__强__计__和_刻__度__尺__上读 出气体的压强和相应的体积.
图2-1-1
2.实验结论 (1)内容:_一__定__质__量___的某种气体,在温度不变的 情况下,压强与体积成_反__比__. (2)公式:pp12=VV12或_p_1_V_1_=__p_2V__2 _.
3.体积:气体的体积是指气体分子能达到的空 间.在国际单位制中,其单位是立_方__米_____,符号 m3.体积的单位还有升(L)、毫升(mL).1 L=10- 3m3,1 mL=10-6m3. 4.压强:气体作用在器壁单位面积上的压力叫 __压__强___ . 在 国 际 单 位 制 中 , 压 强 的 单 位 是 帕 , 符号Pa.1 Pa=1 N/m2,常用的单位还有标准大气 压(atm),1 atm=1.01×105 Pa=76 cmHg.
图2-1-4
A.p0+MgScosθ C.p0+MgcSos2θ
B.cops0θ+SMcogsθ D.p0+MSg
解析:选 D.为求气体的压强,应以封闭气体的圆板 为研究对象,分析其受力,如图所示.由物体的平 衡条件∑F=0 得 pcoSsθ·cosθ-p0S-Mg=0 解得:p=p0+MSg.
二、玻意耳定律的理解及应用 1.成立条件:玻意耳定律p1V1=p2V2是实验定律, 只有在气体质量一定、温度不变的条件下才成立. 2.恒量的定义:p1V1=p2V2=C(恒量). 该恒量C与气体的种类、质量、温度有关,对一定 质量的气体,温度越高,该恒量C越大.
3.两种等温变化图像的比较
两种图像 内容
思考感悟 在研究气体的等温变化规律时,压强增大,体积减 小,气体的内能如何变化? 提示:内能不变.理想气体不考虑分子势能,故内 能由气体温度体现.
核心要点突破
一、气体压强的计算 1.静止或匀速运动系统中压强的计算方法
图2-1-2
(1)参考液片法:选取假想的液体薄片(自身重力 不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立 平衡方程消去面积,得到液片两侧压强相等.进 而求得气体压强. 例如,图2-1-2中粗细均匀的U形管中封闭了一 定质量的气体A,在其最低处取一液片B,由其两 侧受力平衡可知 (pA+ph0)S=(p0+ph+ph0)S. 即pA=p0+ph.