内容正文:
物理选择性必修3
第二章
气体液体和固体
气体的等压和等容变化
3
一 气体的等压变化
1.气体的等压变化:
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
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。
(1)内容:
(2)表达式:
t
O
V
-273.15
(3)图像:等压曲线
p1<p2
V=CT(其中C是常量),或 或 。
同一条直线上压强相同
p1
T
O
V
p2
③压强越大,斜率越小。如图2:p1>p2>p3>p4。
(4)对等压线的理解
Vt图像中的等压线
①延长线通过(-273.15 ℃,0)的倾斜直线。
②纵轴截距V0是气体在0 ℃时的体积。
VT图像中的等压线
①延长线通过原点的倾斜直线。
②压强越大,斜率越小。如图3:p1>p2>p3>p4。
(5)适用条件:
①气体的质量不变
②气体的压强不变
二 气体的等容变化
一定质量的某种气体,在体积不变时,压强随温度变化的过程。
1.气体的等容变化:
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)表达式:
p=CT(C是常量),或 或 。
(3)图像: 等压线
同一条直线上体积相同
V1 V2
<
t
O
p
-273.15
V1
T
O
p
V2
③体积越大,斜率越小。如图2:V1>V2>V3>V4。
(4)对等容线的理解
pt图像中的等压线
①延长线通过(-273.15 ℃,0)的倾斜直线。
②纵轴截距p0是气体在0 ℃时的压强。
VT图像中的等压线
①延长线通过原点的倾斜直线。
②体积越大,斜率越小。如图3:V1>V2>V3>V4。
(5)适用条件:
①气体的质量不变
②气体的体积不变
描述气体状态的三个参量:
T不变,p、V变化:玻意耳定律
V不变,p、T变化:查理定律
p不变,V、T变化:盖-吕萨克定律
若,p、V、T 都变化,会遵循什么样的规律?
适用条件:压强不太大,温度不太低
p、V、T
某种气体的压强为2×105Pa,体积为1m3,温度为200K。它经过等温过程后体积变为2m3。随后,