高中物理第8章第4节气体热现象的微观意义课件新人教版选修3-3内容摘要:
分子频繁地碰撞器壁 , 就对器壁产生持续 、 均匀的压力。 气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力。 2. 决定气体压强大小的因素 (1)微观因素 ① 气体分子的密集程度:气体分子密集程度 (即单位体积内气体分子的数目 )大 , 在单位时间内 , 与单位面积器壁碰撞的分子数就多 , 气体压强就越大; ② 气体分子的平均动能:气体的温度高 , 气体分子的平均动能就大 , 每个气体分子与器壁的碰撞 (可视为弹性碰撞 )给器壁的冲力就大;从另一方面讲 , 分子的平均速率大 , 在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就多 , 累计冲力就大 , 气体压强就越大。 (2)宏观因素 ① 与温度有关:温度越高 , 气体的压强越大; ② 与体积有关:体积越小 , 气体的压强越大。 (3)气体压强与大气压强不同 大气压强由重力而产生 , 随高度增大而减小。 气体压强是由大量分子撞击器壁产生的 , 大小不随高度而变化。 试用气体分子热运动的观点解释:在炎热的夏天 , 打足了气的自行车轮胎在日光的曝晒下容易胀破。 答案: 在日光曝晒下 , 胎内气体温度显著升高 , 气体分子热运动加剧 , 分子的平均动能增大 , 使气体压强进一步加大 , 这样气体的压强一旦超过轮胎的承受能力 , 轮胎便胀破。 三 、 气体实验定律的微观解释 1. 玻意耳定律 (1)宏观表现:一定质量的气体 , 在温度保持不变时 , 体积减小 , 压强增大 , 体积增大 , 压强减小。 (2)微观解释:温度不变 , 分子的平均动能不变。 体积减小 , 分子越密集 , 单位时间内撞到单位面积器壁上的分子数就越多 , 气体的压强就越大 , 如图所示。 2. 查理定律 (1)宏观表现:一定质量的气体 , 在体积保持不变时 , 温度升高 , 压强增大 , 温度降低 , 压强减小。 (2)微观解释:体积不变 , 则分子密度不变 , 温度升高 , 分子平均动能增大 , 分子撞击器壁的作用力变大 , 所以气体的压强增大 , 如图所示。 3. 盖 吕萨克定律 (1)宏观表现:一定质量的某种理想气体 , 在压强不变时 ,温度升高 , 体积增大 , 温度降低 , 体积减小。 (2)微观解释:温度升高 , 分子平均动能增大 , 撞击器壁的作用力变大 , 而要使压强不变 , 则需影响压强的另一个因素分子密度减小 , 所以气体的体积增大 , 如图所示。 考点题型设计 如图所示 , 两个完全相同的圆柱形密闭容器 ,(甲 )中恰好装满水 , (乙 )中充满空气 , 则下列说法中正确的是(容器容积恒定 )( ) A. 两容器中器壁的压强都是由于分子撞击器壁而产生的 B. 两容器中器壁的压强都是由所装物质的重力而产生的 对气体压强的理解 C. (甲 )容器中 pApB, (乙 )容器中 pC= pD。高中物理第8章第4节气体热现象的微观意义课件新人教版选修3-3
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;在压强不太大 , 温度不太低的条件下 , 实际气体可近似为理想气体. 2. 等容线 (pT图 ) 和等压线 (VT图 )的比较 例 2 一定质量的空气 , 27 ℃ 时的体积为 10- 2 m3, 在压强不变的情况下 , 温度升高 100 ℃ 时体积是多大。 解析: 一定质量的空气 , 在等压变化过程中 ,可以运用盖吕萨克定律进行求解. 空气的初、末状态参量分别为 初状态: T 1 = ( 2