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3气体的等压变化和等容变化
[定位·学习目标]
1.知道气体的等压变化,掌握盖-吕萨克定律并能应用于简单问题,理
解V-T图像的物理意义。
2.知道气体的等容变化,掌握查理定律并能应用于简单问题,理解pT
图像的物理意义。
3.了解理想气体模型,知道实际气体在什么情况下可以看成理想气体。
4.会用气体分子动理论的知识和统计观点解释气体实验定律。
探究·必备知识
知识点一气体的等压变化
②探究新知
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叫作气
体的等压变化。
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)公式:vI或。
(3)适用条件:气体质量一定,压强不变。
3.等压变化的图像
在V-T图像中,等压线是一条过原点的直线。
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)想想议议
如图用红色液体封闭烧瓶内的气体,双手捂住烧瓶。
(1)红色液体怎样移动?
(2)红色液体移动时,瓶内的气体压强如何变化?
(3)这说明了什么?
答案:(1)红色液体向上移动。
(2)不变。
(3)一定质量的某种气体,在压强保持不变时,温度升高,体积增大。
知识点二气体的等容变化
)探究新知
1.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叫作气
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)公式:pI或异号。
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(3)适用条件:气体的质量一定,体积不变。
3.等容变化的图像
(1)pt图像中的等容线不过原点,但反向延长线交t轴于273.15℃
(2)_p-T图像中的等容线是一条过坐标原点的直线。
-273. 15o ⅱr元0273.15Tik
⑩想想议议
我国民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,即先加热罐中气体,然后迅
速将火罐开口端紧压在人体的皮肤上,待火罐冷却后,火罐就被紧紧
地“吸”在皮肤上。请思考:
(1)在给拔罐容器内的空气加热后,容器内温度升高,容器内的压强怎
样变化?
(2)把拔罐容器放在人的后背,拔罐容器为什么能吸附在后背上?
(3)在p-t坐标系中作出气罐扣在人身上后气罐内气体的等容变化图
像。
答案:(1)容器开口与外界连通,压强保持不变。
(2)此过程是等容变化,拔罐容器的温度降低,根据查理定律号=C可知,
罐内气体压强减小,内外存在压强差,所以拔罐容器能吸附在人的后
背上。
(3)等容变化图像如图所示,气体由初态A变化到末态B。
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t/℃
知识点三理想气体
公探究新知
1.理想气体
在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律的气体。
2.理想气体与实际气体
在温度不低王零下几十摄氏度、压强不超过大气压的几倍时,可把实
际气体当成理想气体来处理。
3.理想气体的状态方程
(1)内容:一定质量的某种理想气体,在从某一状态变化到另一状态时,
尽管压强P、体积V和温度T都可能改变,但是压强p跟体积V的乘
积与热力学温度T之比却保持不变。
(2)表达式:兴C。
(3)成立条件:一定质量的理想气体。
知识点四
气体实验定律的微观解释
)探究新知
1.玻意耳定律
一定质量的某种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定
的。在这种情况下,体积减小时,分子的数密度增大,单位时间内、单
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位面积上碰撞器壁的分子数就多,气体的压强就增大。这就是玻意耳
定律的微观解释。
2.盖-吕萨克定律
一定质量的某种理想气体,温度升高时,分子的平均动能增大:只有气
体的体积同时增大,使分子的数密度减小,才能保持压强不变。这就是
盖-吕萨克定律的微观解释。
3.查理定律
一定质量的某种理想气体,体积保持不变时,分子的数密度保持不变。
在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大。
这就是查理定律的微观解释。
)想想议议
自行车的轮胎没气后会变瘪,用打气筒向里打气,打进去的气越多,轮
胎会越“硬”。
(1)怎样用分子动理论的观点来解释这种现象?
(2)微观上气体的压强与什么因素有关?
答案:(1)轮胎的容积不发生变化,随着气体不断地打入,轮胎内气体
分子的密集程度不断增