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时间:2019-06-12
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1、<<气体>>复习学案【学习目标】1、知道气体的状态参量;知道气体热现象的微观意义。2、知道玻意耳、查理、盖—吕萨克定律及其等温、等容、等压变化的图像。3、知道理想气体模型、理想气体的状态方程。【知识要点】一.气体的状态参量(1)温度宏观上表示物体的,微观上是分子热运动的标志.(2)体积气体的体积微观上表示,宏观上等于.(3)压强从宏观上看,气体的压强与气体的和有关;从微观上看,与单位体积内的和有关.二.气体实验定律(1)玻意耳定律①内容:一定质量的某种气体,在不变的情况下,压强与体积成.②公式:pV=恒量或p1V1=p2V2.
2、(2)查理定律①内容:一定质量的某种气体,在不变的情况下,压强与热力学温度成.②公式:.(3)盖—吕萨克定律①内容:一定质量的某种气体,在不变的情况下,体积与热力学温度成.②公式:.例1. 某个容器的容积是10L,所装气体的压强是20×105Pa。如果温度保持不变,把容器的开关打开以后,容器里剩下的气体是原来的百分之几?设大气压是1.0×105Pa。三.理想气体的状态方程(1)理想气体①意义:在任何温度、任何压强下,都遵从的气体.②条件:实际气体在不太大(与相比)、不太低(与相比)的情况下,可视为理想气体.③特点:理想气体无,
3、其内能由来决定,与体积无关.(2)状态方程:。例2一定质量的理想气体,处于某一状态,经下列哪个过程后会回到原来的温度( )A.先保持压强不变而使它的体积膨胀,接着保持体积不变而减小压强B.先保持压强不变而使它的体积减小,接着保持体积不变而减小压强C.先保持体积不变而增大压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀D.先保持体积不变而减小压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀变式训练: 对于一定质量的理想气体,下列状态变化中可能的是( )A.使气体体积增加而同时温度降低B.使气体温度升高,体积不变、压强减小C.使气体温度不变,而压
4、强、体积同时增大D.使气体温度升高,压强减小,体积减小例3、某气象探测气球内充有温度为27℃、压强为1.5×105Pa的氦气,其体积为5m3.当气球升高到某一高度时,氦气温度为200K,压强变为0.8×105Pa,求这时气球的体积多大?四、气体的图像1、气体等温变化的图像2、气体等容变化的图像3、气体等压变化的图像例4、图8-3-2为一定质量的气体的两条等温线,则下列关于各状态温度的说法正确的有( )A.tA=tBB.tB=tCC.tC>tDD.tD>tA五、气体定律的微观解释1.玻意耳定律的微观解释:一定的气体,温度保持不
5、变时,分子的是一定的。在这种情况下,体积减小时,分子的增大,气体的就增大。2.查理定律的微观解释:一定质量的气体,保持不变时,分子的密集程度保持不变。在这种情况下,温度升高时,分子的增大,增大,气体的压强就增大。3.盖—吕萨克定律的微观解释:一定质量的气体,温度升高,分子的平均动能增大。只有气体的同时增大,使分子的密集程度,才能保持压强不变。例5.一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大的原因是( )A.温度升高后,气体分子的平均速率变大B.温度升高后,气体分子的平均动能变大C.温度升高后,分子撞击器壁的平均作
6、用力增大D.温度升高后,单位体积内的分子数变大,撞击到单位面积器壁上的分子数增多了达标练习:图8—26•B·ATPO·C1、如图8—26所示,为质量恒定的某种气体的P—T图,A、B、C三态中体积最大的状态是()A、A状态B、B状态C、C状态D、条件不足,无法确定315321OVP132图8—272、一定质量的理想气体,经历了如图8—27所示的状态变化1→2→3过程,则三个状态的温度之比是()A、1∶3∶5B、3∶6∶5C、3∶2∶1D、5∶6∶3BOATV图8—283、A、B两个气缸中都充有质量相同的氧气,其中V—T如图8—2
7、8所示,从图中可得()A、A容器中氧气的压强较小B、B容器中氧气的密度较大C、两容器中气体的密度相同D、两容器中气体的温度不同4、一定质量的理想气体的状态变化过程的V—T图象如图8—28甲所示,若将该变化过程用P—T图象表示,则应为图8—28乙中的哪一个()aVTOPTOPTOaaaaPTOPTOcbbbbbcccc甲c乙图8—28BCDA5、一定质量的气体,在等温变化过程中,下列物理量中发生改变的有()A、分子的平均速率 B、单位体积内的分子数C、气体压强 D、分子总数6、封闭在容积不变的容器中的气体,当温度升
8、高时,则气体的( )A、分子的平均速率增大 B、分子密度增大C、分子的平均速率减小 D、分子密度不变[来源:Z_xx_k.Com]7、一定质量的理想气体,体积变大的同时,温度也升高了,那么下面判断正确的是( )A、气体分子平均动能增大,气体内能增大B、单位体积内分
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