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    人教版高中物理选择性必修三 第2章 章末综合提升)讲义

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    人教版高中物理选择性必修三 第2章 章末综合提升)讲义

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    [巩固层·知识整合][提升层·能力强化]封闭气体压强的计算方法封闭气体压强的计算是应用气体实验定律的基础大致可分为液体封闭气体压强的计算和固体封闭气体压强的计算1平衡时液体封闭气体压强计算:液体封闭气体压强的计算的典型问题是水银柱封闭气体压强的计算采用的方法主要有:(1)取等压面法:即根据同种液体在同一水平液面处压强相等在连通器内灵活选取等压面由两侧压强相等列方程求解压强如图中CD在同一液面处两点压强相等所以封闭气体的压强pp0ρgh(其中h为液面间的竖直高度差不一定是液柱的长度)(2)参考液片法:通常是在液体的最低点选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象分析液片两侧受力情况建立平衡方程消去面积得到液片两侧压强相等进而求得封闭气体的压强如图所示U形管的横截面积为S在其最低处取一液片B由其两侧受力平衡可知:pSρgh0Sp0Sρgh0SρghS即得pp0ρgh2平衡时固体封闭气体压强的计算:固体封闭气体压强计算的典型问题是汽缸和活塞封闭气体压强的计算通常选活塞或汽缸为研究对象对其进行受力分析列平衡方程求封闭气体的压强3容器加速运动时封闭气体压强的计算:当容器加速运动时通常选与气体相关联的液体柱固体等为研究对象分析研究对象的受力情况再根据运动情况根据牛顿第二定律列方程可求得封闭气体的压强【例1】 如图所示一上端开口下端封闭的细长玻璃管竖直放置玻璃管的下部封有长l125.0 cm的空气柱中间有一段长l225.0 cm 的水银柱上部空气柱的长度l340.0 cm已知大气压强为p075.0 cmHg现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓慢往下推使管下部空气柱长度变为l120.0 cm假设活塞下推过程中没有漏气求活塞下推的距离思路点拨:研究玻璃管上、下两端封闭气体的初态和末态的状态参量根据大气压强和水银柱长可求出封闭气体的压强结合玻意耳定律求解。[解析] cmHg为压强单位。在活塞下推前玻璃管下部空气柱的压强为p1p0l2 设活塞下推后下部空气柱的压强为p1由玻意耳定律得p1l1p1l1 如图设活塞下推距离为Δl则此时玻璃管上部空气柱的长度为l3l3l1l1Δl              设此时玻璃管上部空气柱的压强为p2p2p1l2 由玻意耳定律得p0l3p2l3 式及题给数据解得Δl15.0 cm[答案] 15.0 cm应用状态方程讨论变质量问题分析变质量问题时可以通过巧妙地选择合适的研究对象使这类问题转化为一定质量的气体问题以便用气体实验定律求解未知量1充气问题:向球轮胎等封闭容器中充气是一个典型的变质量的气体问题只要选择容器内原有气体和即将打入的气体作为研究对象就可把充气过程中的气体质量变化的问题转化为定质量问题2抽气问题:从容器内抽气的过程中容器内的气体质量不断减小这属于变质量问题分析时将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体作为研究对象可把抽气过程中的气体质量变化的问题转化为定质量问题3分装问题:将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是一个典型的变质量问题分析这类问题时可以把大容器中的气体和多个小容器中的气体看成整体来作为研究对象可将变质量问题转化为定质量问题4漏气问题:容器漏气过程中气体的质量不断发生变化属于变质量问题不能用相关方程求解如果选漏出的气体和容器内剩余气体为研究对象便可使问题变成一定质量的气体状态变化再用相关方程求解即可【例2】 一只两用活塞气筒的原理如图所示(打气时如图甲抽气时如图乙)其筒内体积为V0现将它与另一只容积为V的容器相连接气筒和容器内的空气压强为p0已知气筒和容器导热性能良好当分别作为打气筒和抽气筒时活塞工作n次后在上述两种情况下容器内的气体压强分别为多少?甲      乙思路点拨:(1)因导热性能良好所以是等温变化。(2)打气时把变质量的问题转化为一定质量的问题;抽气依次推导归纳出规律来求得结果。[解析] 打气时活塞每推动一次把体积为V0、压强为p0的气体推入容器内若活塞工作n就是把压强为p0、体积为nV0的气体推入容器内容器内原来有压强为p0、体积为V的气体现在全部充入容器中根据玻意耳定律得p0(VnV0)pV解得pp0(1n)p0抽气时活塞每拉动一次把容器中的气体的体积从V膨胀为VV0而容器中的气体压强就要减小活塞推动时将抽气筒中的V0气体排出而再次拉动活塞时将容器中剩余的气体从V又膨胀到VV0容器内的压强继续减小根据玻意耳定律得第一次抽气:p0Vp1(VV0)p1p0第二次抽气:p1Vp2(VV0)p2p1p0则第n次抽气后:pnp0[答案] p0np0气体状态变化的图像问题1常见的有p­V图像V­T图像p­T图像三种2要能够识别p­V图像p­T图像V­T图像中的等温线等容线和等压线能从图像上解读出状态参量和状态变化过程3依据理想气体状态方程C得到VTpT认识p­图像V­T图像p ­T图像斜率的意义4作平行于横轴(或纵轴)的平行线与同一坐标系内的两条p­V线(p­线)或两条V­T线或两条p­T线交于两点两点横坐标(或纵坐标)相同依据纵坐标(或横坐标)关系比较第三物理量的关系【例3】 如图所示123为一定质量理想气体在p­V图中的三个状态该理想气体由状态1经过程123到达状态3其中23之间图线为双曲线已知状态1的参量为p11.0×105 PaV12 LT1200 K(1)若状态2的压强p24.0×105 Pa则温度T2是多少?(2)若状态3的体积V36 L则压强p3是多少?思路点拨:(1)由图像分析各个过程的变化12是等容变化23是等温变化。(2)利用查理定律、玻意耳定律找到初、末状态参量列方程求解。[解析] (1)12是等容变化由查理定律得解得T2T1800 K(2)23是等温变化由玻意耳定律得p2V2p3V3解得p3×105 Pa[答案] (1)800 K (2)×105 Pa[一语通关]解决图像问题应注意的几个问题(1)看清坐标轴理解图像的意义:图像上的一个点表示一定质量气体的一个平衡状态它对应着三个状态参量;图像上的一条直线或曲线表示一定质量气体状态变化的一个过程。(2)观察图像弄清图像中各量的变化情况看是否属于特殊变化过程如等温变化、等容变化或等压变化。(3)若不是特殊过程可在坐标系中作特殊变化的图像(如等温线、等容线或等压线)实现两个状态的比较。(4)涉及微观量的考查时要注意各宏观量和相应微观量的对应关系。 液体微观结构、宏观性质及其浸润、毛细现象1液体的结构更接近于固体具有一定体积难压缩易流动没有一定形状等特点2表面张力是液体表面层各个部分之间相互作用的引力它是由表面层内分子之间的引力产生的表面张力使液体表面具有收缩的趋势3浸润不浸润现象和液体固体都有关系与附着层的分子分布有关4毛细现象是表面张力浸润和不浸润共同作用的结果若液体浸润毛细管管壁则附着层有扩张的趋势毛细管中液面上升反之下降【例4】 (多选)同一种液体滴在固体A的表面时出现如图甲所示的情况;当把毛细管B插入这种液体时液面又出现如图乙所示的情况A固体和B毛细管都很干净则下列说法正确的是(  )甲    乙AA固体和B管可能是由同种材料制成的BA固体和B管一定不是由同种材料制成的C固体A的分子对液体附着层内的分子的引力比B管的分子对液体附着层内的分子的引力小些D. 固体A的分子对液体附着层内的分子的引力比B管的分子对液体附着层内的分子的引力大些思路点拨:(1)把握好浸润与不浸润产生的原因是解题关键。(2)浸润与不浸润是相对的不同材料情况可以不同。BC [由所给现象知该液体对A不浸润对毛细管B浸润A错误B正确;固体A的分子对液体附着层内的分子引力比B管的分子对液体附着层内的分子的引力小C正确D错误。][一语通关]浸润、不浸润现象和液体、固体都有关系与附着层的分子分布有关。[培养层·素养升华]静脉滴注是生活中常见的现象。如图是医院用于静脉滴注的示意图倒置的输液瓶上方有一段封闭气体A密封的瓶口处的软木塞上插有两根细管其中a管与大气相通b管为输液软管中间又有一气室B而其c端则通过针头接入人体静脉。[设问探究]1若气室AB中的压强分别为pApB则它们与外界大气压强p0的大小关系是怎样的?2在输液瓶悬挂高度与输液软管内径都确定的情况下药液滴注的速度是如何变化的?提示:1由于a管与大气相通气室A中的气体压强pA加上输液瓶中液体的压强等于大气压强pAp0由于a管与大气相通a管上端所处的高度上液体内部压强等于大气压强所以B中气体压强pB等于大气压强加上B气室上面输液软管中液体产生的压强pBp0综合比较:pAp0pB2只要瓶中有液体b管上端压强恒定不变B气室中气体压强pB也恒定不变那么药液滴注的速度就恒定[深度思考]如图所示玻璃管AB同样粗细A的上端封闭两管下端用橡皮管连通两管中水银柱高度差为h若将B管慢慢地提起(  )AA管内空气柱将变长BA管内空气柱将变短C两管内水银柱高度差不变D两管内水银柱高度差将减小B [B管慢慢提起可以认为气体温度不变。在气体的压强增大时体积减小所以气柱将变短pAp0ph所以高度差增大。故B正确。] 

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