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第3节气体的等压变化
(第1课时)和等容变化;气体的等压变化;新课导入;;气体的等压变化;1.等压变化:一定质量的某种气体,在压强不变时,体积随温度的变化叫做等压变化.;实验视频;法国科学家盖—吕萨克通过实验发现: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之间呈线性关系,把它盖—吕萨克定律。;2.盖—吕萨克定律内容: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。即T?T;=CΔT;盖·吕萨克(UosephLollisGay—lussac,1778—1850年)法国化学家、物理学家.;5、图象——等压线;④V-t图象:在等压变化过程中,体积V与摄氏温度t是一次函数关系,不是简单的正比例关系,如图乙所示,等压线是一条延长线通过横轴上-273.15℃的倾斜直线,且斜率越大,压强越小.图象纵轴的截距V0是气体在0℃时的体积.;盖—吕萨克定律;⑤盖—吕萨克定律的微观解释:;【例题1】一容器中装有某种气体,且容器上有一个小口与外界大气相通,原来容器内的温度为27℃,若把它加热到127℃,从容器中溢出的空气质量是原来质量的多少倍呢?;解析:;1、如图所示,两个水平固定的汽缸由管道连通.活塞a、b用刚性杆相连,可在汽缸内无摩擦地移动,缸内及管中封有一定质量的理想气体.整个系统处于平衡状态,大气压强不变.现令缸内气体的温度缓慢升高一点,则系统再次达到平衡状态时()
A.活塞向左移动一点,缸内气体压强不变
B.活塞向左移动一点,缸内气体压强增大
C.活塞向右移动一点,缸内气体压强不变
D.活塞的位置没有改变,缸内气体压强增大;小试牛刀;小试牛刀;为什么夏天汽车轮胎打气太足,容易爆胎。;利用高压锅可以很快把饭煮熟。;相传三国时期著名的军事家、政治家诸葛亮被司马懿困于平阳,无法派兵出城求救。就在此关键时刻,诸葛亮发明了一种可以升空的信号灯——孔明灯,并成功进行了信号联络,其后终于顺利脱险。你知道孔明灯为什么能够升空吗?;气体的等容变化;1.等容变化:一定质量的某种气体,在体积不变时,压强随温度的变化叫做等容变化.;实验视频;法国科学家查理在分析了实验事实后发现:当气体的体积一定时,各种气体的压强与温度之间都有线性关系,把它叫做查理定律。;2.查理定律内容: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。即p?T;4.适用范围:①温度不太低,压强不太大
②气体的质量和体积都不变。;5、图象——等容线;P-t图象变化为P-T图象;(3)p-T和p-t图像:;查理定律;一定质量(m)的气体的总分子数(N)是一定的,体积(V)保持不变时,其单位体积内的分子数(n)也保持不变,当温度(T)升高时,其分子运动的平均速率(v)也增大,则气体压强(p)也增大;反之当温度(T)降低时,气体压强(p)也减小。;6、应用;我国民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,即用一个小罐,将纸燃烧后放入罐内,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。你知道其中的道理吗?
答案:火罐内的气体体积一定,冷却后气体的温度降低,压强减小,故在大气压力作用下被“吸”在皮肤上。;【例题】某种气体在状态A时压强2×105Pa,体积为1m3,温度为200K,
(1)它在等温过程中由状态A变为状态B,状态B的体积为2m3,求状态B的压强。
(2)随后,又由状态B在等容过程中变为状态C,状态C的温度为300K,求状态C的压强。;以气体为研究对象。;总结:利用查理定律解题的一般步骤
(1)确定研究对象,即被封闭的气体。
(2)分析被研究气体在状态变化时是否符合定律成立的条件,即是否是质量和体积保持不变。
(3)确定初、末两个状态的温度、压强。
(4)按查理定律公式列式求解,并对结果进行讨论。;1.(湖北武汉2022高二下期中)民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会被紧紧地“吸”在皮肤上.其原因是当火罐内的气体()
A.温度不变时,体积减小,压强增大
B.体积不变时,温度降低,压强减小
C.压强不变时,温度降低,体积减小
D.质量不变时,压强增大,体积减小;2、如图所示,A、B两容器容积相等,用粗细均匀的细玻璃管连接,两容器内装有不同气体,细管中央有一段水银柱,在两边气体作用下保持平衡时,A中气体的温度为273K,B中气体的温度为293K,如果将它们的温度都降低10K,则水银柱将()
A.向A移动
B.向B移动
C.不动
D.不能确定;查理定律与盖·吕萨克定律的比较;气体实验定律;典例分析;(1)现
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