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    2022-2023年高考物理一轮复习 理想气体的状态方程课件(重点难点易错点核心热点经典考点)

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    2022-2023年高考物理一轮复习 理想气体的状态方程课件(重点难点易错点核心热点经典考点)

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    这是一份2022-2023年高考物理一轮复习 理想气体的状态方程课件(重点难点易错点核心热点经典考点),共19页。PPT课件主要包含了玻意耳定律等温,查理定律等容,pVC1,知识回顾,气体实验定律,理想气体,实际气体,思考与讨论,过程设计及推导,表达式等内容,欢迎下载使用。
    盖-吕萨克定律(等压)
    这三个定律是如何得出的?
    这三个定律是在什么条件下通过实验得到的?
    由实验总结归纳得出的,都是实验定律
    压强不太大(相对大气压强)、温度不太低(相对室温)
    如果压强很大,温度很低,会出现什么现象呢?
    质量一定的氦气,压强与大气压相等,体积为1m3,温度为0℃
    压强增大到大气压的500倍
    压强增大到大气压的1000倍
    2.07/1000m3
    实际气体只有在一定温度和一定压强范围内才能近似地遵循气体实验定律
    不同的实际气体适用的温度范围和压强范围也是各不相同的
    温度为0℃,压强为1.013×105Pa的条件下取1L几种常见实际气体保持温度不变时,在不同压强下用实验测出的pV乘积值
    1、定义:假设有这样一种气体,它在任何温度和任何压强下都能严格地遵从气体实验定律,我们把这样的气体叫做“理想气体”。
    ①严格遵守气体实验定律
    ③理想气体分子本身的大小与分子间的距离相比可忽略不计,分子不占空间,可视为质点
    ②理想气体分子间距很大,除碰撞外,无相互作用的引力和斥力
    在常温常压下的大多数实际气体,尤其是那些不易液化的气体
    在温度不低于零下几十摄氏度,压强不超过大气压的几倍时的很多气体
    3、什么情况下的实际气体可看做理想气体
    若一定质量的某种理想气体的三个状态参量都发生变化时,应遵循什么样的规律呢?
    A、C是气体的两个任意状态
    假定从A (pA、VA、TA ) C( pC、VC、TC
    如图所示,一定质量的某种理想气体从A到B经历了一个等温过程,从B到C经历了一个等容过程。分别用pA、VA、TA和pB、VB、TB以及pC、VC、TC表示气体在A、B、C三个状态的状态参量,那么A、C状态的状态参量间有何关系呢?
    从A→B为等温变化:由玻意耳定律
    从B→C为等容变化:由查理定律
    又TA=TB VB=VC
    从A→D为等压变化:由盖-吕萨克定律
    从D→C为等容变化:由查理定律
    又pD=pA VC=VD
    1、内容:一定质量的某种理想气体在从一个状态变化到另一个状态时,尽管p、V、T都可能改变,但是压强跟体积的乘积与热力学温度的比值保持不变.
    二、理想气体的状态方程
    一定质量的某种理想气体
    注:恒量C由理想气体的质量和种类决定,即由理想气体的物质的量决定
    理想气体的状态方程与气体实验定律之间存在怎样的关系呢?
    代入数据得pA= 1.5×104 Pa
    解:以该理想气体为研究对象
    三、理想气体的状态方程的应用
    例题:一定质量的某种理想气体由状态A变为状态D,其有关数据如图所示。若状态D的压强是104 Pa,状态A的压强是多少?
    根据理想气体状态方程:
    应用理想气体状态方程(及气体实验定律)解题步骤:(1)明确研究对象,即一定质量的理想气体(可选一部分).(2)确定变化过程:从哪个状态变化到哪个状态 (3)确定气体在始末状态的参量:p1、V1、T1及p2、V2、T2 .(4)由状态方程列式求解,并讨论结果的合理性.
    1、给某包装袋充入氮气后密封,在室温下,袋中气体压强为1个标准大气压、体积为1L。将其缓慢压缩到压强为2个标准大气压时,气体的体积变为0.45L。请通过计算判断该包装袋是否漏气。
    解:以包装内的氮气为研究对象
    由理想气体状态方程得:
    解得: V2=0.5L
    2、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?
    T2=273+(-3)=270K
    解得: p=762.2 mmHg
    V2=(80-5)S=75S mm3,
    解:以混进水银气压计的空气为研究对象
    p1=758-738=20mmHg,
    V1=80S mm3 ,
    T1=273+27=300 K
    p2=p-743mmHg,

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