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文檔簡介

1、氣體實驗定律-理想氣體的狀態(tài) 方程課堂練習1. 一定質量的理想氣體處于某一初始狀態(tài),現(xiàn) 要使它的溫度經過狀態(tài)變化后,回到初始狀態(tài)的 溫度,用下列哪個過程可以實現(xiàn)()A.先保持壓強不變而使體積膨脹,接著保持體積不變而減小壓強B.先保持壓強不變而使體積減小,接著保 持體積不變而減小壓強C.先保持體積不變而增大壓強,接著保持 壓強不變而使體積膨脹D.先保持體積不變而減少壓強,接著保持壓強不變而使體積減小2 .如圖為tF/Pa度關為標0.2mol某 也種 的壓強與-2730 127溫系.圖中P0 準大氣壓.氣體在B犬態(tài)時的體積是 L.理想氣體方程 2 / 243 .豎直平面內有右圖所示的均勻玻璃管,內

2、用兩段水銀柱封閉兩段空氣 一 柱a、b,各段水銀柱高度如圖所示.大氣壓為p0,求空氣柱a、b的壓強各多大?4 . 一根兩端封閉,粗細均勻的玻璃管,內有一 小段水銀柱把管內空氣柱分成 a、b兩 部分,傾斜放置時,上、下兩段空氣 )| 柱長度之比La/ Lb=2.當兩部分氣體的|二 溫度同時升高時,水銀柱將如何移 動?5 .如圖所示,內徑均勻的U型玻璃管豎直放置, 截面積為5cn2,管右側上端封閉,左側上端開口, 內有用細線栓住的活塞.兩管中分別封入L=11cm 的空氣柱A和B,活塞上、下氣體壓強相等為76cm 水銀柱產生的壓強,這時兩管內的水銀面的高度理想氣體方程 3 / 24差h=6c或 現(xiàn)將

3、活塞用細線緩慢地向上拉,使兩 管內水銀面相平.求:(1)活塞向上移動的距離是多少?(2)需用多大拉力才能使活塞靜止在這個位置上?6、一定質量的理想氣體,在某一平衡狀態(tài)下的 壓強、體積和溫度分別為pi、Vi、Ti,在另一平衡狀態(tài)下的壓強、體積和溫度分別為T2,下列關系正確的是()1A. pi =p2)Vi=2V2)Ti= 2T21Vi=2V2, Ti= 2T2C. pi =2p2, Vi=2V2, Ti= 2T2=2p2v Vi =V2t Ti= 2T2P2、Y 2、B. Pl =P2)D. pi117、A、B兩裝置,均由一支一端封閉、一端開口且?guī)в胁A莸墓軤钊萜骱退y 槽組成,除玻璃泡在管上

4、的位置 理想氣體方程 4 / 24不同外,其他條件都相同。將兩管抽成真空后, 開口向下豎起插入水銀槽中(插入過程沒有空氣 進入管內),水銀柱上升至圖示位置停止。假設 這一過程水銀與外界沒有熱交換,則下列說法正 確的是()A. A中水銀的內能增量大于 B中水銀的內 能增量B. B中水銀的內能增量大于A中水銀的內 能增量C. A和B中水銀體積保持不變,故內能增 量相同D. A和B中水銀溫度始終相同,故內能 增量相同8、一定量的理想氣體與兩種實際氣體 I、II在標 準大氣壓下做等壓變化時的 V-T關系如圖(a) 一一 一,V' Vo1 一 所不,圖中V0_V“ =2 。用二份上述理想氣體 作

5、為測溫物質制成三個相同的溫度計, 然后將其 中二個溫度計中的理想氣體分別換成上述實際 氣體I、II。在標準大氣壓下,當環(huán)境溫度為 To 時,三個溫度計的示數(shù)各不相同,如圖(b)所 示,溫度計(ii)中的測溫物質應為實際氣體理想氣體方程 5 / 24(圖中活塞質量忽略不計);若此時溫 度計(ii)和(iii)的示數(shù)分別為21C和24C, 則此時溫度計(i)的示數(shù)為;C;可見 用實際氣體作為測溫物質時,會產生誤差。為減 小在T1-T2范圍內的測量誤差,現(xiàn)針對To進行修 正,制成如圖(c)所示的復合氣體溫度計,圖 中無摩擦導熱活塞將容器分成兩部分,在溫度為 Ti時分別裝入適量氣體I和II ,則兩種氣

6、體體積 之比Vi:Vii應為。9、如圖所示,水平放置的汽缸內壁光滑,活塞B AP0.9po1.2po1.1po0.9VoVoI.IVo I.2V0V厚度不計,在A、B兩處設有限 制裝置,使活塞只能在A、B之 間運動,B左面汽缸的容積為 Vo, A、B之間的容積為O.IVo。 開始時活塞在B處,缸內氣體的 壓強為O.9po (po為大氣壓強),溫度為297K,現(xiàn)緩慢加熱汽缸內氣體,直至399.3K。求:(1)活塞剛離開B處時的溫度Tb;(2)缸內氣體最后的壓強p;(3)在右圖中畫出整個過程的p-V圖線理想氣體方程 6 / 24能力訓練3氣體實驗定律理想氣體的狀態(tài)方程一.選擇題1.下列說法中正確的

7、是()理想氣體方程 7 / 24A. 一定質量的氣體被壓縮時,氣體壓強不一定增大B. 一定質量的氣體溫度不變壓強增大時,其 體積也增大C.氣體壓強是由氣體分子間的斥力產生的D.在失重的情況下,密閉容器內的氣體對器 壁沒有壓強2. 一定質量的理想氣體做等溫膨脹時,下列說法 中正確的是()A.氣體對外做正功,內能將減小B.氣體吸熱,外界對氣體做負功C.分子平均動能增大,但單位體積的分子數(shù) 減少,氣體壓強不變D.分子平均動能不變,但單位體積的分子數(shù) 減少,氣體壓強降低3.封閉在氣缸內一定質量的氣體,如果保持氣 體體積不變,當溫度升高時,以下說法正確的是 ()A 氣體的密度增大B.氣體的壓強增大C .

8、氣體分子的平均動能減小理想氣體方程 8 / 24D.每秒撞擊單位面積器壁的氣體分子數(shù)增多4.下列說法正確的是()A.氣體的溫度升高時,并非所有分子的速 率都增大B.盛有氣體的容器作減速運動時,容器中 氣體的內能隨之減小C.理想氣體在等容變化過程中,氣體對外不做功,氣體的內能不變D. 一定質量的理想氣體經等溫壓縮后,其壓強一定增大5 .一定質量的理想氣體,保持壓強,不變,當溫度為273 c時,體積是2升;當溫度有升高了 273c時, 應廠 皿氣體的體積應是()A. 3升B.4升C.5升 D .6升6 .如圖所示,質量一定的理想氣體 V-t圖中兩 條等壓線.若M = 2V,則兩直線上M N兩點的

9、氣體壓強,密度的關系為()A. Pm= Pn,p m= p n B . Pm= 2Pn,p2 p NC . Pm=困2 , p m= p n/2 D . Pm= Pn/2 ,理想氣體方程 9 / 247. 一個絕熱的氣缸內密封有一定質量的理想氣 體,氣體壓強為P、體積為V.現(xiàn)用力迅速拉動 活塞,使氣體體積膨脹到2V.則()A .缸內氣體壓強大于 P/2 B .缸內氣 體壓強小于P2C .外界對氣體做功”D.氣體對外界做功豕08. 一定質量的理想氣體經歷如圖所,示的一系列過程,ab、bc、cd和da這四段過程 在pT圖上都是直線段,其中ab的延長線通過 坐標原點O, bc垂直于ab,而cd平行于

10、ab.由 圖可以判斷()A. ab過程中氣體體積不斷減小B. bc過程中氣體體積不斷減小C. cd過程中氣體體積不斷增大;D. da過程中氣體體積不斷增大I,i B9. 如圖所示,均勻玻璃管開口向上豎直放 | 置,管內有兩段水銀柱,封閉著兩段空氣柱,兩段空氣柱長度之比L2: Li = 2: 1,兩水銀 柱長度之比為La: Lb= l : 2,如果給它們加熱, 使它們升高相同的溫度,又不使水銀溢出,則兩 段空氣柱后來的長度之比()理想氣體方程 10 / 24D.L2 -A.B. I_2 :Li :二2:1C. L2 :Li 2:1結論都有可能10 . 一定質量的理想氣體,當它發(fā)生如圖所示的 狀態(tài)

11、變化時,哪一個狀態(tài)變化過程中,氣體吸收 熱量全部用來對外界做功()A.由A至B狀態(tài)變化過程B.由B至C狀態(tài)變化過程C.由C至D狀態(tài)變化過程D.由D至A狀態(tài)變化過程氣體體積V(ml)80 067460053150 0水銀面高度差h(cm)014.025 .038 .045 .011 .一同學用下圖裝 置研究一定質量氣 體的壓強與體積的 關系實驗過程中溫 度保持不變.最初,I形管兩臂中的水銀面 齊平,燒瓶中無水.當 用注射器往燒瓶中注入 水時,U形管兩臂中的水 銀面出現(xiàn)高度差.實驗理想氣體方程 的部分數(shù)據(jù)記錄在右表.(1)根據(jù)表中數(shù)據(jù),在 右圖中畫出該實驗的hl/V關系圖線.(2)實驗 時,大氣壓

12、強R =cmHgj燒糧裝有水的 注射器12 .為了測試某種安全閥在外界環(huán)境為一個大氣壓時,所能承受的最大內部壓強,某同學自行設 計制作了一個簡易的測試裝置.該裝置是一個裝 有電加熱器和溫度傳感器的可密閉容器. 測試過 程可分為如下操作步驟:a.記錄密閉容器內空氣的初始溫度 ti;b.當安全閥開始漏氣時,記錄容器內空氣的溫度t2;c.用電加熱器加熱容器內的空氣;d.將待測安全閥安裝在容器蓋上;e.蓋緊裝有安全閥的容器蓋,將一定量空氣密 閉在容器內.(1 )將每一步驟前的字母按正確的操作順序填 寫:;若測得的溫度分別為ti = 27°C, t2=87 °C,已知 大氣壓強為1.

13、0X105pa,則測試結果是:這個安全 閥能承受的最大內部壓強是:三.計算題理想氣體方程 12 / 2413 .如圖所示,質量為M的氣缸放在光 2 U 滑的水平面上,質量為m的活塞橫截面 3易 積為s ,不計所有摩擦力,平衡狀態(tài)下,氣缸內 空氣柱長為L 0 ,大氣壓強為P 0,今用水平力F 推活塞,活塞相對氣缸靜止時,氣缸內的氣柱長 L'是多少?不計溫度變化.14 . 一活塞將一定質量的理想氣體封閉在水平固 定放置的氣缸內,開始時氣體體積為V0,溫度為 270c.在活塞上施加壓力,將氣體體積壓縮到 IV0,溫度升高到570c.設大氣壓強p°=l.0 X 105pa,活塞與氣缸

14、壁摩擦不計.(1)求此時氣體的壓強;(2)保持溫度不變,緩慢減小施加在活塞上的壓力使氣體體積恢復到 V),求此時氣體的壓強.15.如圖所示U形管左端開口、右端 封閉,左管水銀面到管口為18.6 cm,右端封閉的空氣柱長為10cmi外界大氣壓強Po=75cmHg在溫度保持不變的情況下,由左管開口處慢慢地向管內灌入水銀,試求再灌入管中的理想氣體方程 13 / 24水銀柱長度最多為多少厘米?16.內壁光滑的導熱氣缸豎 直浸放在盛有冰水混合物的 水槽中,用不計質量的活塞 封閉壓強為1.OxiO5Pa、體 積為2.0 xiO-3m的理想氣出 X 105Pa)3.0:%2.0L00 1.0 2.0 3.0

15、 V(X10 W)體.現(xiàn)在活塞上方緩緩倒上沙子,使封閉氣體的 體積變?yōu)樵瓉淼囊话耄缓髮飧滓瞥鏊?,?慢加熱,使氣體溫度變?yōu)?27c. (1)求氣缸內氣 體的最終體積;(2)在pV0上畫出整個過程中 氣缸內氣體的狀態(tài)變化.(大氣壓強為1.OX 10 5Pa)專題三:氣體實驗定律 理想氣體的狀態(tài)方程基礎回顧:理想氣體方程 14 / 24二氣體的狀態(tài)參量1 .冷熱程度;大量分子平均動能;攝氏溫度;熱力學溫度;t+273K; At; 0; -273.15K2 .盛裝氣體的容器的容積;氣體分子所能到達 的空間體積;22.4L3 .器壁單位面積上受到的壓力;大量分子頻繁碰撞器壁;平均動能;密集程度.

16、:.氣體實驗定律1 .反比;乘積;色=v2 ; PiVi = p2V2P2 Vi '2 . 00C時壓強的 1/273;包衛(wèi)=&; pt = p0';+三:;? t 273 ?<273廣正比;3. 00C時體積的1/273;Vt -V。_ V0.t - 273 'Vt = V0 1 +;<273正比;V1丁針三.理想氣體狀態(tài)方程實驗定律;相互作用力;質量;溫度;體積;壓 強不太大、溫度不太低典型例題:【例1】【分析】取活塞為對象進行受力分析, 關鍵是氣體對活塞的壓力方向應該垂 Nr理想氣體方程 15 / 24mg直與活塞下表面而向斜上方,與豎直方向成

17、e角,接觸面積也不是S而是s=s/cos e .【解】取活塞為對象進行受力分析如圖,由豎直 方向受力平衡方程得pScos 0 =mdp0s,且 S=Scos 0 解得 p=p0+mg/S.【點評】氣體對活塞的壓力一定與物體表面垂 直,而不是豎直向上.【例2】【分析】常用假設法來分析,即假設一個參量不 變,看另兩個參量變化時的關系,由此再來確定 假定不變量是否變化、如何變化.【解析】假設h不變,則根據(jù)題意,玻璃管向下 插入水銀槽的過程中,管內氣體的體積減小.從 玻意耳定律可知壓強增大,這樣h不變是不可能 的.即h變小.假設被封氣體的體積不變,在管 子下插過程中,由玻意耳定律知,氣體的壓強不 變.

18、而事實上,h變小,氣體的壓強變大,顯然 假設也是不可能的.所以在玻璃管下插的過程 中,氣體的體積變小,h也變小.【點撥】假設法的使用關鍵是在假設某個量按一 定規(guī)律變化的基礎上,推出的結論是否與事實相 符.若相符,假設成立.若不相符,假設則不成理想氣體方程 16 / 24立.此題也可用極限分析法:設想把管壓下較深, 則很直觀判定V減小,p增大.【例3】【分析】插入水銀槽中按住上端后,管內封閉了 一定質量氣體,輕輕提出水銀槽直立在空氣中時, 有一部分水銀會流出,被封閉的空氣柱長度和壓 強都會發(fā)生變化.倒轉后,水銀柱長度不變,被 封閉氣體柱長度和壓強又發(fā)生了變化.所以,管 內封閉氣體經歷了三個狀態(tài).

19、由于“輕輕提出”、“緩緩倒轉”,可認為溫度不變,因此可由玻意 耳定律列式求解.【解】取封閉的氣體為研究對象.則氣體所經歷 的三個狀態(tài)的狀態(tài)參量為:初始狀態(tài):Pi=75 cmHg, M=LiS=20S cm3中間狀態(tài):P2=75- h cmHg V2=L2S=(30- h) S cm3最終狀態(tài):P3=75+h cmHg, M=L3s cm3提出過程中氣體的溫度不變,由玻意耳定律:pM=p2M即 75 X20S= (75-h) (30-h) S取合理解h=7.7cm倒轉過程中氣體的溫度不變,由玻意耳定律:pN=p3M理想氣體方程 17 / 24即 75 X20S= (75+h) L3s 75X 2

20、01500% - 'tsTT 皿=75777cni = 18 km【點評】必須注意題中隱含的狀態(tài),如果遺漏了 這一點,將無法正確求解.【例4】【解析】取A部分氣體為研究對象初態(tài):Pl = 1.8atm, V1 = 2V, Tl = 400K,末態(tài) P1' =p, V1' , T1 ' = 300K取B部分氣體為研究對象初態(tài):p2=1.2 atm , V2 = V, T2=300K,末態(tài):P2' =P, V2,,t2' = 300K根據(jù)理想氣體的狀態(tài)方程: 皿=嗎 得:TiT2VT +V2,=3V將數(shù)據(jù)代入聯(lián)解得p=1.3atm.【點評】此題中活塞

21、無摩擦移動后停止,A、B部分氣體壓強相等,這是隱含條件,兩部分氣體 還受到容器的幾何條件約束. 發(fā)掘題中的隱含條 件是順利解題的關鍵.理想氣體方程 18 / 24【例5】【分析】從A到B是等壓變化,從B到C是等容 變化.【解答】(1)由圖甲可以看出,A與B的連線的 延長線過原點Q所以從A到B是一個等壓 變化,即FA=FB根據(jù)蓋呂薩克定律可得 V/ Ta=VB/ Tb所以修=絲網-200卜VB0.6(2)由圖甲可以看出,從B到C是一個等 容變化,根據(jù)查理定律得 Pb/ Tb=Pc/ Tc所工 400 1.5 1052 =2.o io5paTb300則可畫出由狀態(tài)A經 到C的p T圖象如圖所示.【

22、點評】在不同的圖象中,只能表達兩個狀態(tài)參 量的關系,第三個參量可通過狀態(tài)方程或氣體實 驗定律求得.理想氣體方程 19 / 24課堂練習1 . A2 . 5.63 .解:從開口端開始計算:右端為大氣壓出,同種液體同一水平面上的壓強相同, 所以b氣柱 的壓強為pb= P0+ p g (h2-hi),而a氣柱的壓強 為 pa= pb- p gh3= po+ p g (h2- hi- h3).點評:此類題求氣體壓強的原則就是從開口端算 起(一般為大氣壓),沿著液柱在豎直方向上, 向下加p gh,向上減p gh即可(h為高度差).4 .【分析】溫度升高、Hg移動時,兩部分空氣的 三個狀態(tài)參量(T、p、V

23、)都會發(fā)生變化,且雙 方互相牽制,將給判斷帶來很大困難.為此,可 作一設想,即先假設溫度升高時水銀柱不動, 兩 部分氣體發(fā)生等容變化.然后比較它們壓強的變 化量,水銀柱應朝著壓強變化量較小的那一方移 動.【解】(1)公式法:假定兩段空氣柱的體積 不變,即 V V2不變,初始溫度為T,當溫度升 高AT時,空氣柱a的壓強由pa增至p' a , pa=p' a理想氣體方程 20 / 24 pa,空氣柱b的壓強由Pb增至p'b, Apb= p' b一 pb .由查理定律得 :Pa=; :TPb Pb l.":T T因為 pb=pa+ph > pa ,所以

24、 paV色,即溫度升高時下部氣體壓強 的增量較大,水銀柱應向上移動.(2)圖象法:作出上、下兩部分氣體的等容線由于原來下部壓強大于上部壓強,即 Pb> Pa,因此下部氣體等容線的斜率較大. 溫度升高 T后由圖象知下部氣體的壓強變化量也較大, 即RD>ZPa.所以水銀柱將向上移動.5【分析】兩部分氣體通過液體相連,壓強之間 的關系是:初態(tài)PAi- h=PBi末態(tài)PA2=Pb2U型玻璃管要注意水銀面的變化,一端若下 降xcm另一端必上升xcm,兩液面高度差為2xcm, 則兩液面相平時,B液面下降h/2 , A管液面上 升h/2 ,在此基礎上考慮活塞移動的距離.【解答】(1)取B部分氣體為研究對象初態(tài):PBi=76-6=70 (cmHgVBi=11S(cn!)理想氣體方程 21 / 24末態(tài):PB2=p%2=(11+3)S(cm3)根據(jù)玻意耳定律PbM尸Pb2M270 X 1 Is Us-5.5(cmHg)取A部分氣體為研究對象初

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