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理想气体状态方程 总结提高

理想气体状态方程 总结提高. 理想气体状态方程总结提高. 1 、理想气体:. 在任何温度、任何压强下都严格遵守三个实验定律的气体. 它是一种理想化的气体模型,实际并不存在. 实际气体在压强不太大、温度不太低的情况下,可视为理想气体。. 理想气体状态方程总结提高. 1 、理想气体:. 理想气体从微观上看:. 理想气体分子视为质点. 理想气体分子之间除碰撞外,没有分子力. 理想气体不考虑分子势能. 理想气体的内能是分子的总动能. 即:. 一定量的理想气体,内能仅由温度决定. 理想气体状态方程总结提高.

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理想气体状态方程 总结提高

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Presentation Transcript


  1. 理想气体状态方程 总结提高

  2. 理想气体状态方程总结提高 1、理想气体: 在任何温度、任何压强下都严格遵守三个实验定律的气体. 它是一种理想化的气体模型,实际并不存在. 实际气体在压强不太大、温度不太低的情况下,可视为理想气体。

  3. 理想气体状态方程总结提高 1、理想气体: 理想气体从微观上看: 理想气体分子视为质点 理想气体分子之间除碰撞外,没有分子力 理想气体不考虑分子势能 理想气体的内能是分子的总动能 即: 一定量的理想气体,内能仅由温度决定

  4. 理想气体状态方程总结提高 例1、对一定质量的理想气体,在发生下列状态变化,其内能如何变? ①等温膨胀 内能不变 ②等温收缩 内能不变 内能增大 ③等压膨胀 ④等压收缩 内能减小 ⑤等容增压 内能增大

  5. 理想气体状态方程总结提高 2、理想气体状态方程 或 ———克拉伯龙方程 R——普适气体衡量 在国际单位下,R=8.31 (JK-1mol-1) 它是理想气体状态的决定式

  6. 理想气体状态方程总结提高 3、一定质量的理想气体状态方程 或 它是一定质量理想气体,状态变化的关系式(两个不同状态之间的联系) 其中: C——由物质的量决定

  7. 理想气体状态方程总结提高 一定质量的理想气体状态方程 ①等温变化时 PV=C1 ——玻意耳定律 (且C1∝T) ②等容变化时 P/T=C2 ——查理定律 (且C2∝1/V) ③等压变化时 V/T=C3 ——盖·吕萨克定律 (且C3∝1/P)

  8. 理想气体状态方程总结提高 例2、对一定质量的理想气体,是否可能存在下列的状态变化? ①P↑、V↓、T↓ ②P↓、V↓、T↑ ③P↑、V不变、T↓ ④P↓、V↓、T不变 ⑤P不变、V↑、T↓ ⑥ P↑、V↑、T↑ 可能 不可能 不可能 不可能 不可能 可能

  9. 理想气体状态方程总结提高 例3、请在下列每一个坐标系上都画出一定质量的气体等温线、等容线、等压线。

  10. 理想气体状态方程总结提高 例3、请在下列每一个坐标系上都画出一定质量的气体等温线、等容线、等压线。 红色——等温线 蓝色——等压线 棕色——等容线

  11. 理想气体状态方程总结提高 注意:在图像中,两个参量是显性的,可以从图象中直接看出它们的变化,一个参量是隐性的,需要判断它的变化! 例如:P—V图 A→B过程: P↑ V↑ 得到:T↑ B→C过程: P↓ V不变 得到:T↓ 要从PV值的变化情况去判断T的变化

  12. 理想气体状态方程总结提高 例如:P—T图象 A→B过程: P↑ T↑ 得到:V↑ B→C过程: P↓ T不变 得到:V↑ 要从(P/T)值的变化情况去判断V的变化

  13. 理想气体状态方程总结提高 例如:V—T图象 A→B过程: V↑ T↑ 得到:P↑ B→C过程: V↓ T不变 得到:P↑ 要从(V/T)值的变化情况去判断P的变化

  14. 理想气体状态方程总结提高 例3、一定质量的理想气体,用 P—V图象表示了从A状态变化到B状态过程,如图所示。 对A→B的过程 压强P↓ 体积V↑ 温度T先增大后减小

  15. 理想气体状态方程总结提高 例4、一定质量的理想气体,用 P—T图象表示了从A状态变化到B状态过程,如图所示。 对A→B的过程 压强P↓ 温度T↓ 经判断可知:体积V↑

  16. 理想气体状态方程总结提高 例5、一水银气压计中混进了空气,因而在27℃,外界大气压为758mmHg时,这个水银气压计的读数为738mmHg,此时管中水银面距管顶80mm,当温度降至-3℃时,这个气压计的读数为743mmHg,求此时的实际大气压值为多少毫米汞柱?

  17. 理想气体状态方程总结提高 解:以混进水银气压计的空气为研究对象 初状态: 末状态: 由理想气体状态方程得:

  18. 理想气体状态方程总结提高 例6、在30m 深的湖底,水的温度为7℃,湖面水的温度为27℃,在湖底产生的一个体积为1mL的气泡,缓缓升到水面时其体积约为多少? (气泡上升过程中气体的温度可认为始终与水温相等,环境大气压强为105Pa,水的密度为103kg/m3,重力加速度g=10m/s2) 解:对气泡内的一定质量的气体分析 初状态:P1=P0+ρgh=4×105Pa V1=1mL T1=280K 末状态:P2=P0=105Pa , T2=300K V2待求 由理想气体状态方程 得:

  19. 理想气体状态方程总结提高 例7、如图所示,环境气压为105Pa,气缸的质量4kg,内截面积为20cm2,活塞(连同把手)质量2kg,在气缸中封闭一定质量的气体。当气缸开口向上竖直放置时,活塞与气缸底部之间的距离20cm。现用手握住把手,缓缓向上提,求:活塞向上提起多大一段距离时,气缸恰好离开地面。 (封闭气体温度不变,不计活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g=10m/s2)

  20. 理想气体状态方程总结提高 例8、如图所示,竖直放置的两端封闭的粗细均匀的玻璃管中,有一段水银柱将封闭气体分为上下两部分。室温环境中,上下两部分气柱的长度之比为1∶2。若将玻璃管完全浸没在热水中,使上下两部分 封闭气体同时升温,试通过分析判断:升温过程中,水银柱是否移动?若移动,向哪移动?

  21. 理想气体状态方程总结提高 思考问题: 若将上题变形后,如何判断? 变形2 变形1

  22. 理想气体状态方程总结提高 例9、如图所示,一个金属容器,带有敞口与大气相通,原来容器中空气的温度与环境温度相等,都为27℃。现给容器加热,使其内部的空气温度上升到77℃,求:后来容器中空气的质量与原来容器中空气质量的比值。

  23. 理想气体状态方程总结提高 例10、一定质量的理想气体由状态A经过状态B、状态C,变为状态D,状态变化的V—T图像如图。若已知状态A的压强为1.5×104Pa,要求画出上述过程的P—V图像和P—T图像。

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