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时间:2020-01-25
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1、第八节 气体实验定律(Ⅱ)固体、液体和气体1.通过实验,理解查理定律和盖·吕萨克定律.2.知道理想气体模型,能用分子运动论和统计观点解释气体实验定律.3.掌握气体实验定律的简单应用.前面我们学习了玻意耳定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,压强和体积成反比.那么,一定质量的气体,在体积不变的情况下,压强随温度怎样变化呢?滴液瓶中装有干燥的空气,用涂有少量润滑油的橡皮塞盖住瓶口,把瓶子放入热水中,会看到塞子飞出;把瓶子放在冰水混合物中,拔掉塞子时会比平时费力,为什么?1.气体在____不变的状态下,发生的变化叫做等容变化;2.
2、____质量的某种气体,在体积不变的情况下,____与__________成正比;则有p=____或=_____.此关系为查理定律.在P-T图上,等容过程的图线是一条____________.3.气体在____不变的状态下,发生的变化叫做等压变化.体积一定 压强热力学温度CT过原点的直线压强4.____质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与__________成____比;则有V=____或=______.此关系为盖·吕萨克定律.在V-T图上,等压过程的图线是一条_____________.5.理想气体:实验表明,在压强不太
3、大,温度不太低的条件下,不论什么气体都近似符合气体实验定律,为了研究方便,我们可以设想有一种严格遵守_____________的气体,这样的气体称为理想气体,理想气体实际上是不存在的,它是对实际气体的一种理想化的简化模型.热力学温度 正CT一定过原点的直线三个实验定律6.气体实验定律的微观解释.(1)对玻意耳定律的解释:从分子动理论的观点来看,一定质量的气体,温度保持不变时,气体分子的平均动能一定,气体的体积减小,分子的密集程度增大,气体的压强增大;反之,气体体积增大,分子密集程度减小,气体压强减小.(2)对查理定律的解释:从分
4、子动理论的观点来看,一定质量的气体,体积保持不变而温度升高时,分子的密集程度不变,分子的平均动能增大,因而气体的压强增大,温度降低时,情况恰好相反.(3)对盖·吕萨克定律的解释:一定质量的气体温度升高时,要保持压强不变,那就只能让气体体积增大才行,这时,一方面由于温度升高,分子的平均动能增大,分子对器壁单位时间内单位面积上的作用力增大,压强有增大的倾向,另一方面,由于体积的增大,分子的密集程度减小,单位时间内分子对单位面积的碰撞次数减小,使压强有减小的倾向,这两种倾向抵消,所以压强保持不变.查理定律的应用一定质量气体在体积不变时
5、,压强和温度的关系是由法国科学家查理通过实验发现的,叫做查理定律.一定质量的某种气体,在体积V不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比,即这一定律适用于体积不变,温度不太低,压强不太大的情况.注意:(1)在具体题目中一定要注意压强p与热力学温度T成正比,而与摄氏温度不成正比,因此应注意温度的计算.灯泡内充有氮氩混合气体,如果要使灯泡内的混合气体在500℃时的压强不超过1个大气压,在20℃下充气,则灯泡内气体的压强至多能充到多少?解析:以灯泡内的气体为研究对象,温度升高时体积不变.初态:温度T1=(273+20)K=293K末态:
6、温度T2=(273+500)K=773K,压强p2=1atm由查理定律.解得P1≈0.38atm.答案:0.38atm课堂训练1.(2012·全国新课标)如图,由U型管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0℃的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B和C内都充有气体.U型管内左边水银柱比右边的低60mm.打开阀门S,整个系统稳定后,U型管内左右水银柱高度相等.假设U型管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.(1)求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位);(2)将右侧水槽的水从0℃加热到一
7、定温度时,U型管内左右水银柱高度差又为60mm,求加热后右侧水槽的水温.解析:(1)在打开阀门S前,两水槽水温均为T0=273K.设玻璃泡B中气体的压强为p1,体积为VB,玻璃泡C中气体的压强为pC,依题意有p1=pC+Δp①式中Δp=60mmHg,打开阀门S后,两水槽水温仍为T0,设玻璃泡B中气体的压强为pB,依题意,有pB=pC②玻璃泡A和B中气体的体积为V2=VA+VB③根据玻意耳定律得p1VB=pBV2④联立①②③④式,并代入题给数据得(2)当右侧水槽的水温加热至T′时,U型管左右水银柱高度差为Δp
8、.玻璃泡C中气体的压强为p′C=pB+Δp⑥玻璃泡C中的气体体积不变,根据查理定理得⑦联立②⑤⑥⑦式,并代入题给数据得T′=364K.答案:(1)180mmHg(2)364K盖•吕萨克定律的应用体积为V=100cm3的空心球带有一根有刻度的均匀长
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