《气体的等温变化》(ppt课件).ppt
《《气体的等温变化》(ppt课件).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《气体的等温变化》(ppt课件).ppt(75页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、8.1 .1气体的等温变化,1.温度,2.体积,3.压强,热力学温度T :开尔文 T = t 273 K,体积 V单位:有L、mL等,压强 p单位:Pa(帕斯卡),复习,气体的状态参量,一定质量的气体,它的温度、体积和压强三个量之间变化是相互对应的。我们如何确定三个量之间的关系呢?,问 题, 控制变量的方法,方法研究,在物理学中,当需要研究三个物理量之间的关系时,往往采用“保持一个量不变,研究其它两个量之间的关系,然后综合起来得出所要研究的几个量之间的关系”,,引 言,今天,我们便来研究气体的三个状态参量T、V、p之间的关系。首先,我们来研究:当温度( T )保持不变时,体积( V )和压强(
2、 p )之间的关系。,1.等温变化:气体在温度不变的状态下,发生的变化叫做等温变化。2.实验研究,气体的等温变化,p/105 Pa,V,1,2,3,0,1,2,3,4,实验,p/105 Pa,1/V,1,2,3,0,0.2,0.4,0.6,0.8,实验,实验结论,在温度不变时,压强p和体积V成反比。,1、文字表述:一定质量某种气体,在温度不变的情况下,压强p与体积V成反比。,玻意耳定律,2、公式表述:pV=常数 或p1V1=p2V2,1、文字表述:一定质量某种气体,在温度不变的情况下,压强p与体积V成反比。,玻意耳定律,2、公式表述:pV=常数 或p1V1=p2V2,3、图像表述:,1、文字表
3、述:一定质量某种气体,在温度不变的情况下,压强p与体积V成反比。,玻意耳定律,2、公式表述:pV=常数 或p1V1=p2V2,3、图像表述:,1、文字表述:一定质量某种气体,在温度不变的情况下,压强p与体积V成反比。,玻意耳定律,需要注意的问题,说 明,研究对象: 一定质量的气体适用条件: 温度保持不变适用范围:温度不太低,压强不太大,思考与讨论,同一气体,不同温度下等温线是不同的,你能判断那条等温线是表示温度较高的情形吗?你是根据什么理由作出判断的?,结论:t3t2t1,思考与讨论,同一气体,不同温度下等温线是不同的,你能判断那条等温线是表示温度较高的情形吗?你是根据什么理由作出判断的?,例
4、题.一个足球的体积是2.5L。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为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?实际打气时能满足你的前提吗?,2倍,例题.一个足球的体积是2.5L。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为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?实际打气时能满足你的前提吗?,2倍,设气体温度不变,例题.
5、一个足球的体积是2.5L。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为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?实际打气时能满足你的前提吗?,2倍,设气体温度不变,实际打气时不能满足这一前提,温度会升高,例题.一个足球的体积是2.5L。用打气筒给这个足球打气,每一次都把体积为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
6、气时能满足你的前提吗?,气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。,气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下h深处的压强为p=gh。,气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下h深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为 p=p0+gh,气体压强的计算方法(一)参考液片法,气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。,气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下h深处的压强为p=gh。,气体压强的计
7、算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下h深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为 p=p0+gh,气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下h深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为 p=p0+gh帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的 压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向 传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体),气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下h深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为 p=p
8、0+gh帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的 压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向 传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体 不间断)的同一水平面上的压强是相等的。,气体压强的计算方法(一)参考液片法,1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强,1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强,静止,1,2,3,4,1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强,静止,1,2,3,4,已知大气压P0,水银柱长均为h,1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强,静止,1,2,3,4,已知大气压P0,水银柱长均为h,选取封闭气体的水银柱为研究对象,1.计算下面几幅图中封闭的
9、气体的压强,静止,1,2,3,4,已知大气压P0,水银柱长均为h,选取封闭气体的水银柱为研究对象分析液体两侧受力情况,建立力的平衡方程,消 去横截面积,得到液柱两面侧的压强平衡方程,1.计算下面几幅图中封闭的气体的压强,静止,1,2,3,4,已知大气压P0,水银柱长均为h,选取封闭气体的水银柱为研究对象分析液体两侧受力情况,建立力的平衡方程,消 去横截面积,得到液柱两面侧的压强平衡方程解方程,求得气体压强,气体压强的计算方法(二)平衡条件法,求用固体(如活塞等)封闭在静止容器内的气体压强,应对固体(如活塞等)进行受力分析。然后根据平衡条件求解。,气体压强的计算方法(二)平衡条件法,求用固体(如
10、活塞等)封闭在静止容器内的气体压强,应对固体(如活塞等)进行受力分析。然后根据平衡条件求解。,1.计算的主要依据是液体静止力学知识。液面下h深处的压强为p=gh。液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为 p=p0+gh帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的 压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向 传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体 不间断)的同一水平面上的压强是相等的。,气体压强的计算方法(一)参考液片法,气体压强的计算方法(三)运用牛顿定律计算气体的压强,气体压强的计算方法(三)运用牛顿定律计算气体的压强,当封闭气体的所在的系统处
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 气体的等温变化 气体 等温 变化 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1379770.html