人教版 (2019)选择性必修 第三册2 气体的等温变化学案
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【课标要求】
通过实验,了解气体实验定律。知道理想气体模型。能用分子动理论和统计观点解释气体压强和气体实验定律。
【学习目标】
1. 知道气体的三个状态参量。
2. 掌握玻意耳定律,并能应用它解决气体等温变化的问题。
3. 知道气体等温变化的 p-V 图象,即等温线。
【自主学习、合作探究】
问题一:气体的三个状态参量
1. 温度:(请从标志、单位、两种温度关系理解温度)
2. 体积:(请写出常用体积单位及其换算关系)
压强:(请写出压强的单位及其换算关系;计算以下情况下气体的压强)
【例1】如图,试求甲、乙、丙中各封闭气体的压强p1、p2、p3、p4 。(已知大气压为p0,液体的密度为ρ,其他已知条件标于图上,且均处于静止状态)
【例2】右图中两个气缸的质量均为M,内部横截面积均为S,两个活塞的质量均为m,左边的气缸静止在水平面上,右边的活塞和气缸竖直悬挂在天花板下。两个气缸内分别封闭有一定质量的空气A、B,大气压为p0,求封闭气体A、B的压强各多大?
A
B
问题二:玻意耳定律
探究气体等温变化的规律,参照课本P23实验,分析并回答下列问题:
在操作过程中,如何保证研究对象的温度大致等于环境温度,不会有明显变化?
我们通过什么图像来检验空气柱的压强是否跟体积成反比更形象?
在这个实验中,为了找到体积与压强的关系,是否一定要测量空气柱的横截面积?
(4)用刻度尺检查可以发现,玻璃管侧的刻度尺是均匀的,但并非准确地等于1cm、2cm,这对实验结果的可靠性是否有影响?测量体积时误差主要出在哪里?怎样减小这个误差?
【例3】在验证玻意耳定律的实验中,实验小组记录了一系列数据。 但是,仅就以下表格中的两组数据来看,小王和小李却有完全不同的看法:小王认为,这两组数据很好地体现了玻意耳定律的规律,因为两组数据p和V的乘积几乎相等,说明p与V成反比;小李却认为,如果把这两组数据在纵坐标为p,横坐标为1/V的 坐标系中描点,这两点连线的延长线将不经过坐标原点,因此 这两组数据没有反映玻意耳定律的规律。对此你有什么看法?
2. 玻意耳定律的理解应用
(1)内容:英国科学家玻意耳和法国科学家马略特各自通过实验发现,
(2)表达式:
(3)条件:
特别提醒:“C是常量”,意思是当P、V变化时C的值不变。但是对于温度不同、质量不同、种类不同的气体,C的数值未必一样。
【例4】某个容器的容积是10L,所装气体的压强是20×105Pa。如果温度保持不变,把容器的开关打开以后,容器里剩下的气体是原来的百分之几?设大气压是1.0×105Pa。
问题三:气体等温变化的图象
1. 请画出气体等温变化的P-V图象、P-1/V图象
2.一定质量气体等温变化的P-V图象如图所示,图线的形状为双曲线。不同温度下的等温线是不同的,图中两条等温线,你能判断哪条等温线表示的是温度比较高时的情形吗?你是根据什么理由做出判断的?
【例5】如图所示为一定质量的气体的两条等温线,则下列关于各状态温度的说法正确的有( )
A.tA=tB B.tB=tC
C.tC>tA D.tD>tA
【当堂检测】
1. 一定质量的气体,在做等温变化的过程中,下列物理量发生变化的有( )
A. 气体的体积 B. 单位体积内的分子数
C. 气体的压强 D. 分子总数
2. 一贮气筒内装有25L、1.0×105 Pa 的空气,要使筒内气体压强增至4.0×105Pa,且保持温度不变,那么应向筒内再打入 L、1.0×105 Pa 的相同温度的气体。
3.下图中,p表示压强,V表示体积,T为热力学温度,各图中正确描述一定质量的气体发生等温变化的是( )
【课后限时训练】
A组
1.如右图所示,用一段水银柱将管内气体与外界隔绝,管口朝下竖直放置,今将玻璃管倾斜,下列叙述正确的是( )
A.封闭端内的气体压强增大 B.封闭端内的气体压强减小
C.封闭端内的气体体积增大 D.封闭端内的气体体积减小
2. 在温度不变的情况下,用抽气机对容积为4升的容器抽气,每抽一次,容器内气体压强减小到原来压强的5/6,那么抽气机抽气室的容积是( )
A.8升 B.1.6升 C.0.8升 D.0.4升
3.一定质量的理想气体的p—V图如右图所示,a、b、c三点所表示的状态温度分别为Ta、Tb、Tc,那么( )
A. Ta=Tb B. Tb=Tc
C. Tc=Ta D.可能Tc>Ta
B组
4. 一个足球的容积是2.5L。用打气筒给这个足球打气,每打一次都把体积为125ml、压强与大气压相同的气体打进球内。如果在打气前足球就已经是球形并且里面的压强与大气压相同,打了20次后,足球内部空气的压强是大气压的多少倍?你在得出结论时考虑到了什么前提?实际打气时的情况能够满足你的前提吗?
5. 水银气压计中混入了一个气泡,上升到水银柱的上方,使水银柱上方不再是真空。当实际大气压相当于768mm高的水银柱产生的压强时,这个水银气压计的读数只有750mm,此时管中的水银面到管顶的距离为80mm。当这个气压计的读数为740mm水银柱时,实际的大气压是多少?设温度保持不变。
数据序号
均匀玻璃管内空气柱长度l/cm
空气柱的压强p/105Pa
1
39.8
1.024
2
40.3
0.998
…
…
…
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