理想气体状态方程物理化学课件优秀PPT.ppt
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1、理想气体状态方程物理化学课件你现在浏览的是第一页,共29页教学重点及难点教学重点及难点教学重点教学重点 1.理解理想气体模型、摩尔气体常数,掌握理想气体状态方程。(考核概率100%)2.理解混合物的组成、理想气体状态方程对理想气体混合物的应 用,掌握理想气体的分压定律和分体积定律。(考核概率100%)3.了解气体的临界状态和气体的液化,理解液体的饱和蒸汽压。(考核概率50%)4.了解真实气体的pVm-p图、范德华方程以及压缩因子和对应 状态原理。(考核概率20%)教学难点教学难点 1.理想气体的分压定律和分体积定律。2022/10/20你现在浏览的是第二页,共29页宏观的物质可分成三种不同的聚
2、集状态:宏观的物质可分成三种不同的聚集状态:气态气态气体则最为简单,最易用分子模型进行研究。气体则最为简单,最易用分子模型进行研究。液态液态液体的结构最复杂,对其认识还很不充分。液体的结构最复杂,对其认识还很不充分。固态固态结构较复杂,但粒子排布的规律性较强,对其研究已结构较复杂,但粒子排布的规律性较强,对其研究已有了较大的进展。有了较大的进展。当物质的量当物质的量n n确定后,其确定后,其pVT pVT 性质不可能同时独立取值,即性质不可能同时独立取值,即 三者之间存在着下式所示的函数关系:三者之间存在着下式所示的函数关系:f f(p p,V V,T T)=0 0 也可表示为包含也可表示为包
3、含n n在内的四变量函数式,即在内的四变量函数式,即 f f(p p,V V,T T,n n)=0=0 这种函数关系称作状态方程。这种函数关系称作状态方程。前前 言言2022/10/20你现在浏览的是第三页,共29页 1-1 1-1 理想气体的状态方程理想气体的状态方程1.1.理想气体状态方程理想气体状态方程(1 1)气体的基本实验定律)气体的基本实验定律(2)理想气体状态方程理想气体状态方程 上述三经验定律相结合,可整理得上述三经验定律相结合,可整理得 理想气体状态方程:理想气体状态方程:理想气体状态方程:理想气体状态方程:p Vp V n R T n R Tp:Pap:Pa(帕斯卡)帕斯卡
4、)V:mV:m3 3 (米米3 3)T:K(开尔文)开尔文)R(摩尔气体常数)摩尔气体常数):J Jmolmol-1-1K K-1-1(焦焦摩尔摩尔-1-1开开-1-1)因为摩尔体积因为摩尔体积Vm=Vn ,气体的物质的量气体的物质的量n=m/M理想气体状态方程又常采用下列两种形式:理想气体状态方程又常采用下列两种形式:p Vm R T p V(mM)R T波波 义义 尔尔 定定 律律 P VP V=常数常数 (n n、T T 恒定)恒定)盖盖吕萨克定律吕萨克定律 V VT T=常数(常数(n n、p p恒定)恒定)阿伏加德罗定律阿伏加德罗定律 V Vn n常数(常数(T T、p p恒定)恒定
5、)2022/10/20你现在浏览的是第四页,共29页2理想气体模型理想气体模型1分子间力分子间力相互吸引相互吸引相互排斥相互排斥按照兰纳德一琼斯的理论按照兰纳德一琼斯的理论由图可知由图可知:1当两个分子相距较远时,它们之间几当两个分子相距较远时,它们之间几乎没有相互作用。乎没有相互作用。2随着随着r的减小,相互吸引作用增大。的减小,相互吸引作用增大。3当当r=r0 时,吸引作用达到最大。时,吸引作用达到最大。4分子进一步靠近时,则排斥作用很快分子进一步靠近时,则排斥作用很快上升为主导作用。上升为主导作用。2022/10/20你现在浏览的是第五页,共29页(2)理想气体模型理想气体模型理想气体在
6、微观上具有以下两个特征:理想气体在微观上具有以下两个特征:3 3摩尔气体常数摩尔气体常数 R R1不同气体在同样温度下,当压力趋于零时不同气体在同样温度下,当压力趋于零时(pVm)p0 具有相同值。具有相同值。2按按300K条件下的(条件下的(pVm)的数值,就可求的数值,就可求出各种气体均适用的摩尔气体常数出各种气体均适用的摩尔气体常数R。3R=(pVm)p0 /T=(2494.35300)Jmol-1K-1=8.3145Jmol-1K-14其它温度条件下进行类似的测定,所得其它温度条件下进行类似的测定,所得R的的数值完全相同。数值完全相同。分子之间无相互作用力。分子之间无相互作用力。分子本
7、身不占有体积。分子本身不占有体积。R值的确定,采用外推法。即测量某些真实气体在一定温度值的确定,采用外推法。即测量某些真实气体在一定温度T下,不同压力下,不同压力P时时的摩尔体积的摩尔体积Vm,然后将然后将PVm对对P作图,外推到作图,外推到p0处,求出所对应的处,求出所对应的pVm值,值,进而计算进而计算R值。值。R值的大小值的大小R=8.314Jmol-1K-1(pVmpVmRTRT)2022/10/20你现在浏览的是第六页,共29页1-2 1-2 理想气体混合物理想气体混合物 1混合物的组成混合物的组成1摩尔分数摩尔分数x或或y物质物质B的摩尔分数定义为的摩尔分数定义为本书对气体混合物的
8、摩尔分数用本书对气体混合物的摩尔分数用y y表示,表示,对液体混合物的摩尔分数用对液体混合物的摩尔分数用x x表示表示.22质量分数质量分数B B物质物质B B的质量分数定义为的质量分数定义为 3 3体积分数体积分数 物质物质B B的体积分数定义为的体积分数定义为V*m,A表示在一定温度、压力下纯物质表示在一定温度、压力下纯物质A的摩尔体积的摩尔体积.2022/10/20你现在浏览的是第七页,共29页2理想气体状态方程对理想气体混合物的应用理想气体状态方程对理想气体混合物的应用1混合理想气体的状态方程混合理想气体的状态方程一种理想气体状态方程为:一种理想气体状态方程为:pV=nRT理想气体混合
9、物的状态方程为:理想气体混合物的状态方程为:n:混合物中总的物质的量,nB:混合物中某种气体的物质的量,m:混合物的总质量,Mmix:混合物的摩尔质量。p,V:混合物的总压及总体积。2混合物气体的摩尔质量混合物气体的摩尔质量纯气体的摩尔质量纯气体的摩尔质量M M可由其相对分子质量直接得出可由其相对分子质量直接得出混合物气体的摩尔质量混合物气体的摩尔质量:混合物中任一物质混合物中任一物质 B B 的质量的质量 mB nBMB 而而 nB=yBn混合物的总质量混合物的总质量m与与M mix的关系:的关系:_2022/10/20你现在浏览的是第八页,共29页例:今有气体例:今有气体A A和气体和气体
10、B B构成的混合气体,二气体物质的量分别为构成的混合气体,二气体物质的量分别为nA和和nB 。试证试证此混合气体摩尔质量此混合气体摩尔质量Mmix形式。若空气组成近似为形式。若空气组成近似为y(O2)=0.21=0.21,y(N2)=0.79=0.79,试求空气的摩尔质量试求空气的摩尔质量M(空气)空气)解解:设:气体设:气体A、B的摩尔质量分别为的摩尔质量分别为MA与与MB,则则混合气体的质量混合气体的质量m=nA MA+nBMB混合气体的物质的量混合气体的物质的量n=nA nB所以所以Mmixm/n(nA MA+nBMB)/n即即 M m i x=yA MA+yBMB =由于由于M(O2)
11、=32.0010-3kgmol M(N2)=28.0110-3kgmol所以所以M(空气)空气)y(O)M(O)y(N)M(N)(0.2l32.00l00.7928.0110)kgmol28.8510kgmol_2022/10/20你现在浏览的是第九页,共29页3 3、道尔顿定律、道尔顿定律若对混合气体中各组分的分压力求和若对混合气体中各组分的分压力求和适用的条件:所有混合气体适用的条件:所有混合气体(2 2)道尔顿定律)道尔顿定律 混合气体的总压力等于各组分单独存在于混合气体的温度、体积条件混合气体的总压力等于各组分单独存在于混合气体的温度、体积条件 下压力的总和。下压力的总和。p=nRT/
12、V=(nA+nB+nC+)RT/V =nA RT/V+nB RT/V+nC RT/V+适用的条件:适用的条件:理想气体理想气体pB =yB p低压气体近似符合低压气体近似符合 理想气体理想气体注意注意:(1)(1)分压力分压力在总压力为在总压力为p p的混合气体中,任一组分的混合气体中,任一组分B B的分压力的分压力2022/10/20你现在浏览的是第十页,共29页4 4阿马加定律阿马加定律11阿马加分体积定律:理想气体混合物的总体积阿马加分体积定律:理想气体混合物的总体积V V 为各组分分体积为各组分分体积V V*B B之和之和 数学表达式:数学表达式:22分体积:理想气体混合物中物质分体积
13、:理想气体混合物中物质B B分体积分体积V V*B B等于纯气体等于纯气体B B单独存在于混合单独存在于混合气体的温度、总压力条件下占有的体积。气体的温度、总压力条件下占有的体积。按理想气体状态方程,按理想气体状态方程,T T、P P条件下混合气体中任一组分条件下混合气体中任一组分B B的分体积的分体积V VB为为 VBnB(R Tp)对各组分的分体积求和,得对各组分的分体积求和,得结合上式,可得结合上式,可得 VBVnB/n=yB 阿马加定律适用的条件:阿马加定律适用的条件:理想气体理想气体、低低压压气体近似符合气体近似符合 2022/10/20你现在浏览的是第十一页,共29页例例:某待分析
14、的混合气体中仅含某待分析的混合气体中仅含CO2一种酸性组分,在常温常压下取一种酸性组分,在常温常压下取100cm3,经经NaOH溶液充分洗涤除去其中所含溶液充分洗涤除去其中所含CO2后,于同样温度、压后,于同样温度、压力下测得剩余气体的体积为力下测得剩余气体的体积为90.5090.50cm3。试求混合气体中试求混合气体中CO2的摩尔分数的摩尔分数y(CO2)。)。解:设解:设100100cm3混合气体试样中混合气体试样中CO2的的分体积为分体积为V(CO2),其它各组分的分体积之和为其它各组分的分体积之和为V V。因常温常压下的混合气体一般可视为理想气体,据阿马加定律可得因常温常压下的混合气体
15、一般可视为理想气体,据阿马加定律可得2022/10/20你现在浏览的是第十二页,共29页你现在浏览的是第十三页,共29页1.31.3气体的液化及临界参数气体的液化及临界参数A(液态)液态)A(气态)气态)蒸发蒸发凝聚凝聚平衡时平衡时饱和液体饱和液体饱和饱和蒸气蒸气1 1液体的饱和蒸气压液体的饱和蒸气压其压力称饱和蒸气压其压力称饱和蒸气压简称蒸气压简称蒸气压同一物质,蒸气压随温度的同一物质,蒸气压随温度的升高而增大升高而增大.不同物质在同一温度下具有不同物质在同一温度下具有不同的饱和蒸汽压不同的饱和蒸汽压.液体饱和蒸气压与外界压力液体饱和蒸气压与外界压力相等时,液体沸腾,此时相相等时,液体沸腾,
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