气体的等容变化与等压变化.ppt

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1、气体的等容变化查理定律气体的性质Back一.定义:质量一定的气体,在体积不变的情况下所发生的变化过程.气体的等容变化二.思考:为什么隔夜的水杯(半杯水)难以打开?可否认为气体的压强随温度的升高而升高,随温度的降低而降低?研究一定质量的气体在体积保持不变的情况下,它的压强怎样随温度的变化而变化。实验目的:烧瓶(带软木塞),玻璃管,橡皮连接管,水银压强计,温度计,盛水容器,冰,冷水,(几种不同温度的)热水。实验仪器:调节水银压强计的可动管A,使B管水银面始终保持在同一水平面上。改变气体温度,得到多次压强值。实验方法:一只烧瓶上连一根玻璃管,用橡皮管把它跟一个水银压强计连在

2、一起,从而在烧瓶内封住一定质量的空气。上下移动压强计,使得其中的两段水银柱的高度在同一水平面上。标记下B管水银柱的高度。实验步骤一:将烧瓶放入纯净冰水混合物中,观察压强计水银柱的高度变化情况。瓶中气温降低(温度为T1),B柱上升,A柱下降。瓶中气体体积减小。A管下降,使B管中水银柱高度与开始时相同,保证气体体积不变.记录下AB水银柱的高度差H1,以得出内外气体压强之差。实验步骤二:将烧瓶放入某一温度的热水中(水温可由温度计测出T2),观察压强计中水银柱的高度变化情况。气体温度上升,A柱上升,B柱下降,瓶内气体体积增大。上提A管,仍然使B管水银柱的高度与开始时相同,保证

3、气体体积不变。再记录下AB管水银柱高度之差H2,以得出内外气体压强之差。实验步骤三:一.由水银压强计分别读出多次的压强P0,P1,P2,P3。二.由温度计所测出相应的摄氏温度t0,t1,t2,t3。三.由以上数据得出气体压强和温度之间的定性关系实验处理:压强随着温度的升高而增大,随着温度的降低而减小,但压强P和温度t不是正比关系。(I)一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度每升高(降低)1℃,气体的压强增大(减小)0℃时压强的1/273。数学表达式为:查理定律(Pt-P0)/t=P0/273℃(II)将上式变形得:Pt/(273+t)=P0/273得公式:P1/T1

4、=P2/T2(气体压强与热力学温度成正比。)实验图象:实验图象可分为P—t图象和P—T图象。但可用下图一同表现出来。图中以O为原点的是P-T图象,以O`为原点的是P-t图象。O`:坐标(273,0)。Po:0℃时气体的压强大小。θ:tgθ=P0/2730℃时压强的1/273。想一想:为什么O点附近用虚线?3.查理定律: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(pT).可写成       或(1)查理定律是实验定律,由法国科学家查理通过实验发现的.(2)成立条件:气体质量一定,体积不变.(3)在p/T=C中的C与气体的种类、质量、体积有关.注

5、意:p与热力学温度T成正比,不与摄氏温度成正比,但压强的变化p与摄氏温度t的变化成正比.(4)一定质量的气体在等容时,升高(或降低)相同的温度,所增加(或减小)的压强是相同的.(5)解题时前后两状态压强的单位要统一.4.等容线(l)等容线:一定质量的某种气体在等容变化过程中,压强p跟热力学温度T的正比关系p-T在直角坐标系中的图象叫做等容线.(2)一定质量气体的等容线p-T图象,其延长线经过坐标原点,斜率反映体积大小,如图所示.(3)一定质量气体的等容线的物理意义.①图线上每一个点表示气体一个确定的状态,同一根等容线上各状态的体积相②不同体积下的等容线,斜率越大,

6、体积越小(同一温度下,压强大的体积小)如图所示,V2

7、73℃P1/T1=P2/T2(T为热力学温度)二、等压过程1.等压过程:气体在压强不变的情况下发生的状态变化过程叫做等压过程.2.一定质量气体的等压变化.演示:如图所示,改变瓶中气体温度,上下移动A管使U型管中两水银面保持在同一水平位置(即使瓶中的气体压强保持等于外界大气压强不变)可得到,气体温度升高,体积增大;气体温度降低,体积减小.3.盖·吕萨克定律:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积V与热力学温度成正比(VT).可写成       或(1)盖·吕萨克定律是实验定律,由法国科学家盖·吕萨克通过实验发现的.(2)成立条件:气体质量一定,

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