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文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版 气体的等容变化和等压变化学案
第2讲 气体的等容变化和等压变化 [目标定位] 1.了解一定质量的某种气体的等容变化与等压变化. 2.知道查理定律与盖—吕萨克定律的表达式及适用条件. 3.理解p-T图象与V-T图象的物理意义. 4.会运用气体变化规律解决实际问题. 一、气体的等容变化 1.等容变化:一定质量的某种气体在体积不变时压强随温度的变化规律. 2.查理定律 (1)内容:一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比. (2)表达式:p=CT或=或=. (3)图象 一定质量的气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比,在p-T图上等容线为过原点的倾斜直线.如图8-2-1甲.在p-t图上等容线不过原点,但反向延长交t轴于-273.15_℃.如图乙. 图8-2-1 二、气体的等压变化 1.等压变化:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积随温度的变化规律. 2.盖—吕萨克定律 (1)内容:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积与热力学温度成正比. (2)表达式:V=CT或=. (3)图象:一定质量 的气体,在压强不变的条件下,体积与热力学温度成正比,在V-T图上等压线为一条延长线通过原点的倾斜直线,如图8-2-2所示. 图8-2-2 一、气体的等容变化与查理定律 1.查理定律的表述 (1)==C(恒量) (2)= 图8-2-3 2.p -T图中的等容线 (1)pT图中等容线是一条通过原点的倾斜直线. (2)斜率k==C(常数)与气体体积有关,体积越大,斜率越小.如图8-2-3所示,四条等容线的关系为:V1>V2>V3>V4. 例1 电灯泡内充有氦氩混合气体,如果要使电灯泡内的混合气体在500 ℃时的压强不超过一个大气压,则在20 ℃的室温下充气,电灯泡内气体压强至多能充到多大? 答案 0.38 atm 解析 由于电灯泡容积不变,故气体为等容变化, 设500 ℃时压强为p1,t2=20 ℃时的压强为p2. 由题意可知:T1=(500+273)K=773 K p1=1 atm T2=(20+273) K=293 K p2=? 由查理定律:=,所以p2=T2=×293 atm=0.38 atm. 二、等压变化与盖—吕萨克定律 1.盖—吕萨克定律的表述 (1)==C(恒量) (2)= 2.VT图中的等压线 如图8-2-4所示为VT图中的等压线,这是一条通过原点的倾斜直线,直线斜率k==C,斜率越大,常量C越大,压强越小.在图中给出的四条等压线的关系为:p1>p2>p3>p4. 图8-2-4 例2 一容器中装有某种气体,且容器上有一小孔跟外界大气相通,原来容器内气体的温度为27 ℃,如果把它加热到127 ℃,从容器中逸出的空气质量是原来质量的多少倍? 答案 倍 解析 设逸出的气体被一个无形的膜所密闭,以容器中原来的气体为研究对象,初态V1=V,T1=300 K;末态V2=V+ΔV,T2=400 K, 由盖—吕萨克定律=,得=, 代入数据得ΔV=, 又因为m=ρV,故===. 借题发挥 此题从容器中逸出空气来看是一个变质量问题,为转化为等压变化问题,从而把逸出的空气看成气体的膨胀,因小孔跟外界大气相通,所以压强不变.因此符合盖—吕萨克定律. 三、假设法在判断液柱(或活塞)的移动问题的应用 此类问题的特点是:当气体的状态参量p、V、T都发生变化时,直接判断液柱或活塞的移动方向比较困难,通常先进行气体状态的假设,然后应用查理定律可以简单地求解.其一般思路为 (1)假设液柱或活塞不发生移动,两部分气体均做等容变化. (2)对两部分气体分别应用查理定律的分比形式Δp=ΔT,求出每部分气体压强的变化量Δp,并加以比较. 例3 (2014·临沂统考)如图8-2-5所示,两端封闭、粗细均匀、竖直放置的玻璃管内,有一长为h的水银柱,将管内气体分为两部分,已知l2=2l1.若使两部分气体同时升高相同的温度,管内水银柱将如何运动?(设原来温度相同) 图8-2-5 答案 水银柱上移 解析 水银柱原来处于平衡状态,所受合外力为零,即此时两部分气体的压强差Δp=p1-p2=h.温度升高后,两部分气体的压强都增大,若Δp1>Δp2,水银柱所受合外力方向向上,应向上移动,若Δp1<Δp2,水银柱向下移动,若Δp1=Δp2,水银柱不动.所以判断水银柱怎样移动,就是分析其合力方向,即判断两部分气体的压强哪一个增大得多. 假设水银柱不动,两部分气体都做等容变化,分别对两部分气体应用查理定律: 上段:=,所以p2′=p2, Δp2=p2′-p2=(-1)p2=p2; 同理下段:Δp1=p1. 又因为ΔT2=ΔT1,T1=T2,p1=p2+h>p2, 所以Δp1>Δp2,即水银柱上移. 借题发挥 同一问题可从不同角度考虑,用不同方法求解,培养同学们的发散思维能力.此类问题中,如果是气体温度降低,则ΔT为负值,Δp亦为负值,表示气体压强减小,那么降温后水银柱应该向压强减小得多的一方移动. 针对训练 如图所示,四支两端封闭、粗细均匀的玻璃管内的空气被一段水银柱隔开,按图中标明的条件,当玻璃管水平放置时,水银柱处于静止状态.如果管内两端的空气都升高相同的温度,则水银柱向左移动的是( ) 答案 CD 解析 假设升温后,水银柱不动,则压强要增加,由查理定律,压强的增加量Δp=,而各管原压强p相同,所以Δp∝,即T高,Δp小,也就可以确定水银柱应向温度高的方向移动,故C、D项正确. 查理定律的应用 1.对于一定质量的气体,在体积不变时,压强增大到原来的二倍,则气体温度的变化情况是( ) A.气体的摄氏温度升高到原来的二倍 B.气体的热力学温度升高到原来的二倍 C.气体的摄氏温度降为原来的一半 D.气体的热力学温度降为原来的一半 答案 B 解析 一定质量的气体体积不变时,压强与热力学温度成正比,即=,得T2==2T1,B正确. 2.一定质量的某种气体在等容变化过程中,已知0 ℃的压强为p0,求温度为t ℃时压强为多大?并判断温度每上升1 ℃,压强增加数值有何特点? 答案 p0,数值相等,为0 ℃压强的 解析 设温度为t ℃时压强为p,由查理定律知= 即=,所以p=p0. 变形得=p0.即温度每升高1 ℃,压强的增加数值都相等,为0 ℃压强的. 盖-吕萨克定律的应用 3.一定质量的理想气体,在压强不变的情况下,温度由5 ℃升高到10 ℃,体积的增量为ΔV1;温度由10 ℃升高到15 ℃,体积的增量为ΔV2,则( ) A.ΔV1=ΔV2 B.ΔV1>ΔV2 C.ΔV1<ΔV2 D.无法确定 答案 A 解析 由盖—吕萨克定律=可得=,即ΔV=V1,所以ΔV1=×V1,ΔV2=×V2(V1、V2分别是气体在5 ℃和10 ℃时的体积),而=,所以ΔV1=ΔV2,A正确. 关于液柱移动问题的判定 图8-2-6 4.如图8-2-6所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U形玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高h,能使h变大的原因是( ) A.环境温度升高 B.大气压强升高 C.沿管壁向右管内加水银 D.U形玻璃管自由下落 答案 ACD 解析 对左管被封气体:p=p0+ph,由=k,可知当温度T升高,大气压p0不变时,h增加,故A正确;大气压升高,h减小,B错;向右管加水银时,由温度T不变,p0不变,V变小,p增大,即h变大,C正确;U形管自由下落,水银完全失重,气体体积增加,h变大,D正确. (时间:60分钟) 题组一 查理定律的应用 1.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上.其原因是,当火罐内的气体( ) A.温度不变时,体积减小,压强增大 B.体积不变时,温度降低,压强减小 C.压强不变时,温度降低,体积减小 D.质量不变时,压强增大,体积减小 答案 B 解析 体积不变,当温度降低时,由查理定律=C可知,压强减小,故B项正确. 2.在密封容器中装有某种气体,当温度从50 ℃升高到100 ℃时,气体的压强从p1变到p2,则( ) A.= B.= C.= D.1<<2 答案 C 解析 由于气体做等容变化,所以===,故C选项正确. 3.一定质量的气体,在体积不变的条件下,温度由0 ℃升高到10 ℃时,其压强的增量为Δp1,当它由100 ℃升高到110 ℃时,所增压强Δp2,则Δp1与Δp2之比是( ) A.10∶1 B.373∶273 C.1∶1 D.383∶283 答案 C 解析 由查理定律得Δp=ΔT,一定质量的气体在体积不变的条件=恒量,温度由0 ℃升高到10 ℃和由100 ℃升高到110 ℃,ΔT=10 K相同,故压强的增量Δp1=Δp2,C项正确. 4.一个密闭的钢管内装有空气,在温度为20 ℃时,压强为1 atm,若温度上升到80 ℃,管内空气的压强约为( ) A.4 atm B. atm C.1.2 atm D. atm 答案 C 解析 由查理定律知=,代入数据解得,p2=1.2 atm,所以C正确. 题组二 盖-吕萨克定律的应用 图8-2-7 5.如图8-2-7所示,某同学用封有气体的玻璃管来测绝对零度,当容器水温是30刻度线时,空气柱长度为30 cm;当水温是90刻度线时,空气柱的长度是36 cm,则该同学测得的绝对零度相当于刻度线( ) A.-273 B.-270 C.-268 D.-271 答案 B 解析 当水温为30刻度线时,V1=30S;当水温为90刻度线时,V2=36S ,设T=t刻线+x,由盖—吕萨克定律得=,即=,解得x=270刻线,故绝对零度相当于-270刻度,选B. 6.如图8-2-8所示,上端开口的圆柱形汽缸竖直放置,截面积为5×10-3 m2,一定质量的气体被质量为2.0 kg的光滑活塞封闭在汽缸内,其压强为________ Pa(大气压强取1.01×105 Pa,g取10 m/s2).若从初温27 ℃开始加热气体,使活塞离汽缸底部的高度由0.50 m缓慢地变为0.51 m,则此时气体的温度为________ ℃. 图8-2-8 答案 1.05×105 33 解析 p1=== Pa=0.04×105 Pa, 所以p=p1+p0=0.04×105 Pa+1.01×105 Pa =1.05×105 Pa,由盖—吕萨克定律得=, 即=,所以t=33 ℃. 7.房间里气温升高3 ℃时,房间内的空气将有1%逸出到房间外,由此可计算出房间内原来的温度是________ ℃. 答案 27 解析 以升温前房间里的气体为研究对象,由盖—吕萨克定律:=,解得:T=300 K,t=27 ℃. 题组三 液柱移动问题的判断 8.如图8-2-9所示,两根粗细相同、两端开口的直玻璃管A和B,竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量同温度的空气,空气柱长度H1>H2,水银柱长度h1>h2 ,今使封闭气柱降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中气柱上方水银柱的移动情况是( ) 图8-2-9 A.均向下移动,A管移动较多 B.均向上移动,A管移动较多 C.A管向上移动,B管向下移动 D.无法判断 答案 A 解析 封闭气柱均做等压变化,故封闭气柱下端的水银面高度不变,根据盖—吕萨克定律的分比形式ΔV=V,因A、B管中的封闭气柱,初温相同,温度的变化也相同,且ΔT<0,所以ΔV<0,即A、B管中气柱的体积都减小;又因为H1>H2,A管中气柱的体积较大,|ΔV1|>|ΔV2|,A管中气柱体积减小得较多,故A、B两管气柱上方的水银柱均向下移动,且A管中的水银柱下移得较多,故A项正确. 9.如图8-2-10所示,两端开口的弯管,左管插入水银槽中,右管有一段高为h的水银柱,中间封有一段空气,则( ) 图8-2-10 A.弯管左管内、外水银面的高度差为h B.若把弯管向上移动少许,则管内气体体积增大 C.若把弯管向下移动少许,则右管内的水银柱沿管壁上升 D.若环境温度升高,则右管内的水银柱沿管壁上升 答案 AD 解析 被封闭气体的压强按右边计算为p=p0+ph,按左边算也为p=p0+ph,故左管内、外水银面的高度差为h,A正确;气体的压强不变,温度不变,故体积不变,B、C均错;压强不变,温度升高,体积增大,右管中水银柱沿管壁上升,D正确. 图8-2-11 10.两个容器A、B,用截面均匀的水平细玻璃管连通,如图8-2-11所示,A、B所装气体的温度分别为17 ℃和27 ℃,水银柱在管中央平衡,如果两边温度都升高10 ℃,则水银柱将( ) A.向右移动 B.向左移动 C.不动 D.条件不足,不能确定 答案 A 解析 假设水银柱不动,A、B气体都做等容变化: 由Δp=p知 Δp∞,因为TA查看更多