【物理】2019届一轮复习教科版微型专题 气体实验定律的应用学案

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【物理】2019届一轮复习教科版微型专题 气体实验定律的应用学案

微型专题 气体实验定律的应用 ‎[考试大纲] 1.会计算封闭气体的压强.2.会处理变质量问题.3.理解液柱移动问题的分析方法.4.能用气体实验定律解决一些综合问题.‎ 一、封闭气体压强的计算 ‎1.容器静止或匀速运动时求封闭气体的压强 ‎(1)连通器原理(取等压面法):在连通器中,同一液体(中间液体不间断)的同一水平液面上的压强是相等的.液体内深h处的总压强p=p0+ρgh,p0为液面上方的压强.‎ 注意:①在考虑与气体接触的液柱所产生的附加压强ph=ρgh时,应特别注意h是表示液面间竖直高度,不一定是液柱长度.‎ ‎②求由液体封闭的气体压强,应选择最低液面列平衡方程.‎ ‎(2)受力平衡法:选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强.‎ ‎2.容器加速运动时求封闭气体的压强 当容器加速运动时,通常选择与气体相关联的液柱、固体等作为研究对象,进行受力分析,然后由牛顿第二定律列方程,求出封闭气体的压强.‎ 例1 若已知大气压强为p0,在图1中各装置均处于静止状态,求被封闭气体的压强.(重力加速度为g)‎ 图1‎ 答案 甲:p0-ρgh 乙:p0-ρgh 丙:p0-ρgh 丁:p0+ρgh1‎ 解析 在题图甲中,以高为h的液柱为研究对象,由平衡方程知:p气S=-ρghS+p0S 得p气=p0-ρgh 在题图乙中,以B液面为研究对象,由平衡方程有:‎ pAS+ρghS=p0S p气=pA=p0-ρgh 在题图丙中,以液面B为研究对象,有:‎ pA+ρgh·sin 60°=pB=p0‎ 得p气=pA=p0-ρgh 在题图丁中,以液面A为研究对象,由平衡方程得:‎ pAS=(p0+ρgh1)S 得p气=pA=p0+ρgh1‎ 例2 如图2所示,设活塞质量为m,活塞面积为S,汽缸质量为M,重力加速度为g,求被封闭气体的压强.‎ 图2‎ 答案 甲:p0+ 乙:p0- 丙:+p0‎ 解析 甲中选活塞为研究对象,由合力为零得 p0S+mg=pS 故p=p0+ 乙中选汽缸为研究对象,得 pS+Mg=p0S 故p=p0- 丙中选整体为研究对象得F=(M+m)a①‎ 再选活塞为研究对象得F+p0S-pS=ma②‎ 由①②得p=+p0.‎ 例3 图3中相同的A、B汽缸的长度、横截面积分别为30 cm和20 cm2,C是可在汽缸B内无摩擦滑动的、体积不计的活塞,D为阀门.整个装置均由导热材料制成.起初阀门关闭,A内有压强为pA=2.0×105 Pa的氮气,B内有压强为pB=1.0×105 Pa的氧气,活塞C处于图中所示位置.阀门打开后,活塞移动,最后达到平衡,求活塞C移动的距离及平衡后B中气体的压强.(假定氧气和氮气均为理想气体,连接汽缸的管道体积可忽略不计)‎ 图3‎ 答案 10 cm 1.5×105 Pa 解析 由玻意耳定律:‎ 对A部分气体有:pALS=p(L+x)S 对B部分气体有:pBLS=p(L-x)S 代入相关数据解得:x=10 cm p=1.5×105 Pa.‎ 解决汽缸类问题的一般思路 ‎1.弄清题意,确定研究对象,一般来说,研究对象分两类:一类是热学研究对象(一定质量的气体);另一类是力学研究对象(汽缸、活塞或某系统).‎ ‎2.分析清楚题目所述的物理过程,对热学研究对象分析清楚初、末状态及状态变化过程,依据气体实验定律列出方程;对力学研究对象要进行正确的受力分析,依据力学规律列出方程.‎ ‎3.注意挖掘题目的隐含条件,如压强关系、体积关系等,列出辅助方程.‎ ‎4.多个方程联立求解.对求解的结果注意检验它们的合理性.‎ 二、变质量问题 例4 某种喷雾器的贮液筒的总容积为7.5 L,如图4所示,装入6 L的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液筒相连的活塞式打气筒每次能压入300 cm3、1 atm的空气,设整个过程温度保持不变,求:‎ 图4‎ ‎(1)要使贮液筒中空气的压强达到4 atm,打气筒应打压几次?‎ ‎(2)在贮液筒中空气的压强达到4 atm时,打开喷嘴使其喷雾,直到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液?‎ 答案 (1)15 (2)1.5 L 解析 (1)设每打一次气,贮液筒内增加的压强为p,整个过程温度保持不变,‎ 由玻意耳定律得:1 atm×300 cm3=1.5×103 cm3×p,p=0.2 atm 需打气次数n==15‎ ‎(2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为V 由玻意耳定律得:4 atm×1.5 L=1 atm×V V=6 L 故还剩药液7.5 L-6 L=1.5 L.‎ 在对气体质量变化的问题分析和求解时,首先要将质量变化的问题变成质量不变的问题,否则不能应用气体实验定律.如漏气问题,不管是等温漏气、等容漏气,还是等压漏气,都要将漏掉的气体收回来.可以设想有一个“无形弹性袋”收回漏气,且漏掉的气体和容器中剩余气体同温、同压,这样就把变质量问题转化为定质量问题,然后再应用气体实验定律求解.‎ 三、液柱移动问题 用液柱或活塞隔开两部分气体,当气体温度变化时,气体的状态参量p、V、T都发生了变化,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,然后应用查理定律求解.其一般思路为:‎ ‎(1)先假设液柱或活塞不动,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=,求出每部分气体压强的变化量Δp,并加以比较.‎ 说明:液柱是否移动,取决于液柱两端受力是否平衡.当液柱两边横截面积相等时,只需比较压强的变化量;液柱两边横截面积不相等时,则应比较变化后液柱两边受力的大小.‎ 例5 如图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,则管内水银柱将(设原来温度相同)(  )‎ 图5‎ A.向上移动        B.向下移动 C.水银柱不动 D.无法判断 答案 A 解析 由=得Δp1=p1,Δp2=p2,由于p1>p2,所以Δp1>Δp2,水银柱向上移动.选项A正确.‎ 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.‎ 四、气体实验定律的综合应用 应用气体实验定律的解题步骤:‎ ‎(1)确定研究对象,即被封闭的气体.‎ ‎(2)分析被研究气体在状态变化时是否符合定律条件,‎ 是否是质量和体积保持不变或质量和压强保持不变.‎ ‎(3)确定初、末两个状态的六个状态参量p1、V1、T1、p2、V2、T2.‎ ‎(4)按玻意耳定律、查理定律或盖吕萨克定律列式求解.‎ ‎(5)求解结果并分析、检验.‎ 例6 如图6所示,上端开口的光滑圆柱形汽缸竖直放置,横截面积为40 cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在汽缸内.在汽缸内距缸底60 cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为p0(p0=1.0×105 Pa为大气压强),温度为300 K.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330 K时,活塞恰好离开a、b;当温度为360 K时,活塞上升了4 cm.g取10 m/s2,求:‎ 图6‎ ‎(1)活塞的质量;‎ ‎(2)物体A的体积.‎ 答案 (1)4 kg (2)640 cm3‎ 解析 (1)设物体A的体积为ΔV.‎ T1=300 K,p1=1.0×105 Pa,V1=(60×40-ΔV) cm3‎ T2=330 K,p2= Pa,V2=V1‎ T3=360 K,p3=p2,V3=(64×40-ΔV) cm3‎ 由状态1到状态2为等容过程,由查理定律有= 代入数据得m=4 kg ‎(2)由状态2到状态3为等压过程,由盖吕萨克定律有= 代入数据得ΔV=640 cm3.‎ ‎1.(压强的计算)如图7所示,汽缸悬挂在天花板上,缸内封闭着一定质量的气体A,已知汽缸质量为m1,活塞的横截面积为S,质量为m2,活塞与汽缸之间的摩擦不计,外界大气压强为p0,求气体A的压强pA.(重力加速度为g)‎ 图7‎ 答案 p0- 解析 对活塞进行受力分析,如图所示.活塞受三个力作用而平衡,由力的平衡条件可得pAS+m2g=p0S,‎ 故pA=p0-.‎ ‎2.(压强的计算)求图8中被封闭气体A的压强.其中(1)、(2)、(3)图中的玻璃管内都装有水银,(4)图中的小玻璃管浸没在水中.大气压强p0=76 cmHg.(p0=1.01×105 Pa,g=10 m/s2,ρ水=1×103 kg/m3)‎ 图8‎ 答案 (1)66 cmHg (2)71 cmHg (3)81 cmHg (4)1.13×105 Pa 解析 (1)pA=p0-ph=76 cmHg-10 cmHg=66 cmHg.‎ ‎(2)pA=p0-ph=76 cmHg-10sin 30° cmHg=71 cmHg.‎ ‎(3)pB=p0+ph2=76 cmHg+10 cmHg=86 cmHg pA=pB-ph1=86 cmHg-5 cmHg=81 cmHg.‎ ‎(4)pA=p0+ρ水gh=1.01×105 Pa+1×103×10×1.2 Pa=1.13×105 Pa.‎ ‎3.(变质量问题)一只两用活塞气筒的原理如图9所示(打气时如图甲所示,抽气时如图乙所示),其筒内体积为V0,现将它与另一只容积为V的容器相连接,容器内的空气压强为p0,当分别作为打气筒和抽气筒时,活塞工作n次后,在上述两种情况下,容器内的气体压强分别为(大气压强为p0)(  )‎ 图9‎ A.np0,p0‎ B.p0,p0‎ C.(1+)np0,(1+)np0‎ D.(1+)p0,()np0‎ 答案 D 解析 打气时,活塞每推动一次,就把体积为V0、压强为p0的气体推入容器内,若活塞工作n次,就是把压强为p0、体积为nV0的气体压入容器内,容器内原来有压强为p0、体积为V的气体,根据玻意耳定律得:‎ p0(V+nV0)=p′V,‎ 所以p′=p0=(1+n)p0.‎ 抽气时,活塞每拉动一次,就把容器中的气体的体积从V膨胀为V+V0,而容器中的气体压强就要减小,活塞推动时,将抽气筒中的体积为V0的气体排出,而再次拉动活塞时,又将容器中剩余的气体的体积从V膨胀到V+V0,容器内的压强继续减小,根据玻意耳定律得:‎ 第一次抽气p0V=p1(V+V0),‎ p1=p0.‎ 第二次抽气p1V=p2(V+V0)‎ p2=p1=()2p0‎ 活塞工作n次,则有:pn=()np0.故正确答案为D.‎ ‎4.(液柱移动问题)两端封闭、内径均匀的直玻璃管水平放置,如图10所示.V左|Δp左|,即右侧空气柱的压强降低得比左侧空气柱的压强多,故水银柱向右移动,选项C正确.‎ 一、选择题 考点一 气体压强的计算 ‎1.一端封闭的玻璃管倒插入水银槽中,管竖直放置时,管内水银面比管外高h(cm),上端空气柱长为L(cm),如图1所示,已知大气压强为H cmHg,下列说法正确的是(  )‎ 图1‎ A.此时封闭气体的压强是(L+h) cmHg B.此时封闭气体的压强是(H-h) cmHg C.此时封闭气体的压强是(H+h) cmHg D.此时封闭气体的压强是(H-L) cmHg 答案 B 解析 利用等压面法,选管外水银面为等压面,则封闭气体压强p+ph=p0,得p=p0-ph,即p=(H-h) cmHg,故B项正确.‎ ‎2.如图2所示,一圆筒形汽缸静置于地面上,汽缸的质量为M,活塞(连同手柄)的质量为m,汽缸内部的横截面积为S,大气压强为p0.现用手握住活塞手柄缓慢向上提,不计汽缸内气体的质量及活塞与汽缸壁间的摩擦,重力加速度为g,若汽缸刚提离地面时汽缸内气体的压强为p,则(  )‎ 图2‎ A.p=p0+ B.p=p0- C.p=p0+ D.p=p0- 答案 D 解析 对汽缸缸套受力分析有Mg+pS=p0S,p=p0-,选D.‎ ‎3.如图3所示,竖直放置的弯曲管A端开口,B端封闭,密度为ρ的液体将两段空气封闭在管内,管内液面高度差分别为h1、h2和h3,则B端气体的压强为(已知大气压强为p0,重力加速度为g)(  )‎ 图3‎ A.p0-ρg(h1+h2-h3)‎ B.p0-ρg(h1+h3)‎ C.p0-ρg(h1+h3-h2)‎ D.p0-ρg(h1+h2)‎ 答案 B 解析 需要从管口依次向左分析,中间气室压强比管口低ρgh3,B端气体压强比中间气室低ρgh1,所以B端气体压强为p0-ρgh3-ρgh1,选B项.‎ 考点二 变质量问题 ‎4.空气压缩机的储气罐中储有1.0 atm的空气6.0 L,现再充入1.0 atm的空气9.0 L.设充气过程为等温过程,空气可看做理想气体,则充气后储气罐中气体压强为(  )‎ A.2.5 atm B.2.0 atm C.1.5 atm D.1.0 atm 答案 A 解析 取全部气体为研究对象,由p1(V1+V2)=pV1得p=2.5 atm,故A正确.‎ ‎5.用打气筒将压强为1 atm的空气打进自行车轮胎内,如果打气筒容积ΔV=500 cm3,轮胎容积V=3 L,原来压强p=1.5 atm.现要使轮胎内压强变为p′=4 atm,问用这个打气筒要打气次数为(设打气过程中空气的温度不变)(  )‎ A.10次 B.15次 C.20次 D.25次 答案 B 解析 温度不变,由玻意耳定律的分态气态方程得pV+np1ΔV=p′V,代入数据得 ‎1.5 atm×3 L+n×1 atm×0.5 L=4 atm×3 L,‎ 解得n=15.‎ 考点三 液柱移动问题 ‎6.在一端封闭的粗细均匀的玻璃管内,用水银柱封闭一部分空气,玻璃管开口向下,如图4所示,当玻璃管自由下落时,空气柱长度将(  )‎ 图4‎ A.增大 B.减小 C.不变 D.无法确定 答案 B 解析 水银柱原来是平衡的,设空气柱长度为l1,后来因为自由下落有重力加速度而失去平衡,发生移动.开始时气体压强p1=p0-ρgL,气体体积V1=l1S.自由下落后,设空气柱长度为l2,水银柱受管内气体向下的压力p2S、重力mg和大气向上的压力p0S,如图所示,根据牛顿第二定律可得p2S+mg-p0S=mg,解得p2=p0,即p2>p1.再由玻意耳定律得p1V1=p2V2,p1l1S=p2l2S,因为p2>p1,所以l2
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