气体的等容变化

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4 . 2 一个密闭容器里的气体,在0℃时压强8×10 Pa, 5 给容器加热,气体的压强为1.0×10 Pa时温度升高到多少摄 氏度? 68.25℃
答:它的压强为4.13 ×10 Pa。
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本节介绍一定质量的气体在压强不太大,温度不太低的情况 下,保持体积不变时,气体压强随温度的变化关系: 通过实验得出变化规律---查理定律: ( Ⅰ) 一定质量的气体,在体积不变的情况下, 温度 每升高(降低)1℃ ,气体的压强增大(减小)0℃ 时压强1/273 数学表达式: (Pt-P0) /t=P0/273 它的压强跟热力学温度成正比。
实验步骤二:
将烧瓶放入纯净冰水混 合物中,观察压强计水银柱 的高度变化情况。 瓶中气温降低(温度为 T1),B柱上升,A柱下降。瓶 中气体体积减小。 A管下降,使B管中水银 柱高度与开始时相同,保证气 体体积不变. 记录下AB水银柱的高 度差H1,以得出内外气体压强 之差。
实验步骤三:
将烧瓶放入某一温度的 热水中(水温可由温度计测 出T2),观察压强计中水银 柱的高度变化情况。
微观解释:
一定质量的气体,在体积 不变时,它的单位体积内的分 子数不变,当温度升高时,气 体分子的平均动能增大,平均 速率增大,压强增大,反之, 压强减小。
例题精选:
其压强为4× 104Pa,那么,当它的温度升高到37℃ 时,它的压强为多大?
1.封闭在容积不变的容器内装有一定质量的气体,当它的温度为27℃时,
7.3 气体的等容变化 查理定律
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一. 气体的等容变化


二. 查理定律 (实验定律) 三. 气体等容变化的图象
四. 查理定律的微观解释
五. 例题
六. 小结
七.练习
气体的等容变化
一.定义:
质量一定的气体,在体积不变的情况下 所发生的变化过程.
二.思考:
为什么隔夜的水杯( 半杯水 ) 难以打开?
压强随着温度的升高而增大,随着温度的降低 而减小,但压强P和温度t不是正比关系。
查理定律
一定质量的气体,在体积不变的情况下, (I) 温度每升高 (降低)1℃ ,气体的压强增大(减 小)0℃时压强 的1/273。 数学表达式为:
(Pt-P0)/t=P0/273℃
(II) 将上式变形得:Pt/(273+t)=P0/273
实验方法:
调节水银压强计的可动管A, 使B管水银面始终保持在同一水 平面上。改变气体温度,得到多 次压强值。
实验步骤一:
一只烧瓶上连一根玻璃管, 用橡皮管把它跟一个水银压强 计连在一起,从而在烧瓶内封 住一定质量的空气。 上下移动压强计,使得其 中的两段水银柱的高度在同一 水平面上。标记下B管水银柱 的高度。

(Ⅱ) 一定质量的气体,在体积不变的情况下,
数学表达式:
P1 / T1 = P2 / T2
(T为热力学温度)
练一练
1.封闭在容器中的气体,当温度升高时,下面的哪 个说法是正确的( C )(不计容器的膨胀) A.密度和压强均增大; B.密度增大,压强减小; C.密度不变,压强增大; D.密度增大,压强不变。
气体温度上升,A柱上 升,B柱下降,瓶内气体体 积增大。 上提A管,仍然使B管 水银柱的高度与开始时相同, 保证气体体积不变。再记录 下AB管水银柱高度之差H2, 以得出内外气体压强之差。
实验处理:
一.由水银压强计分别读出多次的压强P0,P1,P2,P3。 二.由温度计所测出相应的摄氏温度t0, t1,t2,t3 。 三.由以上数据得出气体压强和温度之间的定性关系
可否认为气体的压强随温度的升高而升高,随温度的降低而降低?
实验目的
查 理 定 律
实验器材
实验方法
实验过程 数据处理
步骤一 步骤二
步骤三
实验目的:
研究一定质量的气体在体 积保持不变的情况下,它的压强 怎样随温度的变化而变化。
实验仪器:
烧瓶(带软木塞),玻璃管, 橡皮连接管,水银压强计,温度计, 盛水容器,冰,冷水,(几种不同 温度的)热水。
解:因为气体体积不变,故气体为等容变化。
初态:P1= 4× 10 Pa,T1=t1+273=27+273=300K。 末态:P2未知, 由查理定律可知: P1/T1=P2/T2 变形可得: P2=P1· (T2/T1) = 4× 10 ·310/300 =4.13×10 (Pa)
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源自文库
T2=t2+273=37+273=310K。
得公式:
P1/T1=P2/T2
( 气体压强与热力学温度成正比。)
实验图象:
实验图象可分为P—t图象和P—T图象 。但可用 下图一同表现出来。
图中以O为原点的是P ` -T图象,以O 为原点的 是P-t图象。
O`:坐标(273, 0)。 Po:0℃ 时气体的压强 大小。
θ :tgθ =P0/273
0℃时压强的1/273。 想一想:为什么O点附近用虚线?
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