高中物理第2章气体章末分层突破教师用书教科版选修3-3.pdf
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1、精品教案可编辑第 2 章 气体精品教案可编辑自我校对 均等中间多、两头少温度相对位置动能势能温度体积平均动能开尔文(K)?t273?频繁碰撞?温度?体积精品教案可编辑?平均动能?密集程度?pV常量?pT常量?VT常量?温度21pVT22p2V2T2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的计算: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例如,在
2、图2-1 中,C、D在同一液面处,两点压强相等,所以封闭气体的压强pp0 gh(其中h为液面间的竖直高度差,不一定是液柱的长度)精品教案可编辑图 2-1(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,设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:pS gh0Sp0S gh0S ghS即得pp0 gh2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
3、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、固体等做研究对象,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如图 2-2 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,求活塞下推的距离图 2-2精品教案可编辑【解析】研
4、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以 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l,则此时玻璃管上部空气柱的长度为l3l3l1l1l设此时玻璃管上部空气柱的压强为p2,则p2p1l2 由玻意耳定律得p0l3p2l3 由至式及题给数据解得l15.0 cm.【答案】15.0 cm气体实验定律的应用1.理想气体状态方程理想气体:严格遵守三个实验定律的气体公式:p1V1T1p2V2T2T一定时,pVCTC1
5、(玻意耳定律);V一定时,pTCVC2(查理定律);精品教案可编辑p一定时,VTCpC3(盖吕萨克定律)2解题要点(1)选对象根据题意,选出所研究的某一部分气体,这部分气体在状态变化过程中,其质量必须保持不变(2)找参量找出作为研究对象的这部分气体发生状态变化前后的一组p、V、T数值或表达式,压强的确定往往是个关键,需结合力学知识(如受力平衡条件或牛顿运动定律)才能写出表达式(3)认过程过程表示两个状态之间的一种变化方式,认清变化过程是正确选用物理规律的前提 另外,要弄清气体状态变化过程是单一过程变化还是多过程变化,是否会出现临界状态或极值问题(4)列方程根据研究对象状态变化的具体方式,选用理
6、想气体状态方程(或某一实验定律)列方程代入具体数值时,T必须用热力学温度,p、V的单位要统一(5)验结果解答出结果后,不要急于下结论要分析讨论所得结果的合理性及其是否有实际的物理意义如图 2-3 所示,柱形容器内用不漏气的轻质绝热活塞封闭一定量的理想气体,容器外包裹保温材料开始时活塞至容器底部的高度为H1,容器内气体温度与外界温度相等在活塞上逐步加上多个砝码后,活塞下降到距容器底部H2处,气体温度升高了T;然后取走容器外的保温材料,活塞位置继续下降,最后静止于距容器底部H3处;已知大气压强为p0.求:气体最后的压强与温度图 2-3【解析】设外界温度为T0,加砝码前后,根据理想气体状态方程,有p
7、0H1T0p2H2T0T.精品教案可编辑取走保温材料,最后气体温度等于外界温度T0,气体压强为p2,气体为等压变化,有H2T0TH3T0,联立以上两式得T0H3H2H3T,p2H1H3p0.【答案】H1H3p0H3H2H3T1理想气体的特点(1)严格遵守气体实验定律及理想气体状态方程(2)理想气体分子本身的大小与分子间的距离相比可忽略不计,分子不占空间,可视为质点.(3)理想气体分子除碰撞外,无相互作用的引力和斥力(4)理想气体分子无分子势能,内能等于所有分子热运动的动能之和,只和温度有关2理想气体状态方程的两点提醒(1)该方程表示的是一定质量的理想气体三个状态参量的关系,与中间的变化过程无关
8、(2)公式中常量C仅由气体的种类和质量决定,与状态参量(p、V、T)无关气体状态变化的图像问题1.常见的有p-V图像、V-T图像、p-T图像三种2要能够识别p-V图像、p-T图像、V-T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pVTC,得到VCpT或pCVT,认识p-1V图像、V-T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p-V线(或p-1V线),或两条V-T线或两条p-T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)关精品教案可编辑系,比较第三物理量的关系(2016大同高二检测)如图
9、2-4 所示,1、2、3 为一定质量理想气体在p-V图中的三个状态 该理想气体由状态1 经过程 1 23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p1 1.0 105 Pa,V12 L,T1200 K.图 2-4(1)若状态 2 的压强p2 4.0 105 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?【解析】(1)12 是等容变化由查理定律p1T1p2T2得:T2p2p1T1 800 K.(2)23 是等温变化由玻意耳定律p2V2p3V3得:p3p2V2V343 105 Pa.【答案】(1)800 K(2)43 105 Pa解决图像问题应注意
10、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精品教案可编辑(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研究对象,使问题转化为一定质量的气体问题,再用相关规律求解1充气问题向球、轮胎中充气是典型的变质量的气
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