内容正文:
教 案
上课时间: 年 月 日
题课
选择性必修三第二章第三节:
气体的等压变化和等容变化1
课型
新
课时
3-1
教
学
目
标
1.知道气体的等压变化,了解盖—吕萨克定律并能应用于简单问题。
2. 知道气体的等容变化,了解查理定律并能应用于简单问题。
学习重点
等压变化及规律,等容变化及规律
学习难点
具体应用时提取状态参量
教 学 过 程
教学环节(含备注)
教 学 内 容
引入新课
讲授新课
讨论
练习与讲
课后作业
一.引入新课
演示实验:手捂烧瓶,与瓶相连的玻璃管内的小段水柱会移动,为什么?
二.进行新课
(一)气体的等压变化
1.等压变化:一定质量的某种气体,在压强不变时,体积随温度变化的过程。
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,其体积V与热力学温度T成正比。
(2)发现者:法国科学家盖—吕萨克。
(3)表达式:①V=CT或 eq \f(V,T)=C;② eq \f(V1,T1)= eq \f(V2,T2)或 eq \f(V1,V2)= eq \f(T1,T2)。
(4)意义:反映了一定质量的某种气体的等压变化规律。
(5)图像:如图所示。
①VT图像中的等压线是一条过原点的倾斜直线。
②Vt图像中的等压线不过原点,但反向延长线交t轴于-273.15 ℃。
③无论是VT图像还是Vt图像,根据其斜率都能判断气体压强的大小,斜率越大,压强越小。
(二)气体的等容变化
1.等容变化:一定质量的某种气体,在 eq \o(□,\s\up3(01))体积不变时,压强随温度变化的过程。
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成正比。
(2)发现者:法国科学家查理。
(3)表达式:①p=CT或 eq \f(p,T)=C;② eq \f(p1,T1)= eq \f(p2,T2)或 eq \f(p1,p2)= eq \f(T1,T2)。
(4)意义:反映了一定质量的某种气体的等容变化规律。
(5)图像:如图所示。
①pT图像中的