等压及等容变化.pptVIP

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解析:首先应明确气体做等压变化,符合盖·吕萨克定律条件,根据该定律及其推论由体积变化进而求温度的变化. 因为管口和大气相通,所以球内气体的体积随温度的升高而膨胀,气体是等压变化,根据盖·吕萨克定律: 温度的增加与体积的增加成正比,所以可以用来测量温度. 测量温度的范围应该为气体的体积从V1=100cm3等压变化到V2=100cm3+100×0.2cm3=120cm3,这个范围所对应的气体温度T1~T2之间,根据题意当T0=273K+5K=278K时,气体的体积 V0=(100+20×0.2)cm3=104cm3. 答案:能;测量温度的范围是-5.7℃~47.8℃. 点评:本题易出错在:①错将体积用刻度数乘以0.2cm3,漏掉了空心球的体积. ②错把摄氏温度当成热力学温度. ③计算时应采用热力学温度. (2010·哈尔滨市模拟)如图所示,A气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体,温度为27℃,活塞与气缸底部距离为h,活塞截面积为S.气缸中的活塞通过滑轮系统挂一重物,质量为m.若不计一切摩擦,当气体的温度升高10℃且系统稳定后,求重物m下降的高度. 图甲所示是一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的V-T图象.已知气体在状态A时的压强是1.5×105Pa. (1)说出A到B过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图中TA的温度值. (2)请在图乙坐标系中,作出由状态A经过状态B变为状态C的p-T图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C.如果需要计算才能确定有关坐标值,请写出计算过程. 答案:(1)200K (2)如图所示. 点评:在不同的图象中,只能表达两个状态参量的关系,第三个参量可通过状态方程或气体实验定律求得. 如图为0.2mol的某种理想气体压强和温度关系图线,p0为标准大气压,则在状态B时,气体体积为多少? 答案:5.6L 利用图“验证玻意耳”的实验装置来验证查理定律. (1)为了完成这个实验,除了图中给出的器材外,还需要气压计、托盘天平、热水、凉水和________. (2)必须进行的实验步骤有:①用托盘天平称出活塞和框架的质量M,用气压计读出实验室中的大气压强p0.按图安装器材,在框架两侧挂上钩码,使注射器的下半部分位于量杯之中.往量杯中加入适量的凉水,使注射器内的空气柱位于水面之下.过几分钟后,记下钩码的质量和活塞下表面的位置.同时________. ②在量杯中加些热水,过几分钟后在框架两侧加挂适当质量的钩码,使______,记下钩码的质量.同时______. ③把步骤②重复4次. (3)可用作图法来验证查理定律是否成立,该图线的横坐标所代表的物理量及其单位是________,纵坐标所代表的物理量及其单位是________. ②使管中封闭气体中呈现另一状态,但要保证体积不变,即保持活塞下表面恢复到步骤1的位置,同时再测出水温. (3)查理定律是等容变化,研究压强和温度的关系,使两坐标轴作为这两个变量的数轴即可.压强的单位是帕斯卡,符号是Pa,温度的单位是开尔文,符号是K. 答案:(1)温度计 (2)用温度计测出水温;气体体积不变;测出水温 (3)气体温度,开尔文;气体压强,帕斯卡 1697年法国物理学家帕平发明了高压锅,高压锅与普通铝锅不同,锅盖通过几个牙齿似的锅齿与锅体镶嵌旋紧,加上锅盖与锅体之间有橡皮制的密封圈,所以锅盖与锅体之间不会漏气,在锅盖中间有一排气孔,上面再套上类似砝码的限压阀,将排气孔堵住.当加热高压锅,锅内气体压强增加到一定程度时,气体就把限压阀顶起来,这时蒸气就从排气孔向外排出.由于高压锅内的压强大,温度高,食物容易煮烂.若已知排气孔的直径为0.3cm,外界大气压为1.0×105Pa,温度为20℃,要使高压锅内的温度达到120℃,则限压阀的质量应为多少? 答案:0.024kg 解析:选锅内气体为研究对象,则 初状态:T1=293K,p1=1.0×105Pa 末状态:T2=393K 由查理定律得 1.掌握查理定律及其应用,理解P—T图象的意义 2.掌握盖—吕萨克定律及其应用,理解V—T图象的意义 学习目标: (3)等容过程的p-T和p-t图象如图所示. 气体的等容变化 1.内容:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强P与热力学温度T成正比。 2.公式: P/T=C=ΔP/ΔT P1/T1=P2/T2 判断哪条等容线表示的是体积大? V1V2 体积越大,斜率越小;体积越小,斜率越大。 一定质量的气体的P—T图线其延长线过原点. ——查理定律 图象说明: ①等容变化的p-T图象是延长线过原点的倾斜直线,如图甲所示,且V1V2,即体积越大,斜率越小. ②等容变化的p-t图象是延长线过横轴-273.15℃的倾斜直线,如图乙所示,且斜率越大,

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