ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:11 ,大小:278.50KB ,
资源ID:1075856      下载积分:7 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-1075856-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2019-2020学年鲁科版物理选修3-3新素养同步讲义:第4章 第2节 气体实验定律的微观解释 WORD版含答案.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2019-2020学年鲁科版物理选修3-3新素养同步讲义:第4章 第2节 气体实验定律的微观解释 WORD版含答案.doc

1、第2节气体实验定律的微观解释1.知道理想气体模型和气体压强的微观意义(重点)2.能用分子动理论和统计观点解释气体实验定律(难点)一、理想气体1定义严格遵从三个实验定律的气体2理想气体的微观特点(1)分子大小与分子间距相比,可以忽略不计(2)除碰撞外,分子间的相互作用可以忽略不计(3)理想气体不存在分子势能,其内能等于所有分子热运动动能的总和(4)理想气体的内能只与气体的温度有关,而与气体的体积无关3理想气体的压强(1)从分子动理论和统计观点看,理想气体的压强是大量气体分子不断碰撞容器壁的结果,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上产生的平均作用力(2)微观上,理想气体压强与单位体积的分

2、子数和分子的平均动能有关(3)宏观上,一定质量的理想气体压强与体积和温度有关1(1)理想气体是为了研究问题的方便提出的一种理想模型()(2)任何气体都可看作理想气体()(3)实际气体在压强不太大,温度不太低的条件下可视为理想气体()提示:(1)(2)(3)二、对气体实验定律的微观解释1玻意耳定律一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大2查理定律一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大3盖吕萨克定律一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大只

3、有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强不变2(1)一定质量的理想气体,温度不变,体积不变,压强增大()(2)一定质量的理想气体,温度、压强、体积可以同时变化()(3)一定质量的理想气体,三个状态参量中可以只有两个变化()提示:(1)(2)(3)理想气体压强产生的原因和决定因素1理想气体(1)宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体(2)微观上讲,理想气体应有如下性质:分子间除碰撞外无其他作用力;分子本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间显然这样的气体是不存在的,只是实际气体在一定程度

4、上的近似(3)从能量上看,理想气体的微观本质是忽略了分子力,所以其状态无论怎么变化都没有分子力做功,即没有分子势能的变化,于是理想气体的内能只有分子动能,不考虑分子势能,即一定质量的理想气体的内能完全由温度决定2气体压强的产生原因和决定因素(1)产生原因大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生气体的压强单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就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微观因素a气体分子的密度:气体分子密度(即单位体积内气体分子的数目)越大,在单位时

5、间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就越多,气体压强就越大b气体分子的平均动能:气体的温度越高,气体分子的平均动能就越大,每个气体分子与器壁碰撞(可视作弹性碰撞)时给器壁的冲力就越大;从另一方面讲,分子的平均速率越大,在单位时间里器壁受气体分子撞击的次数就越多,累计冲力就越大,气体压强就越大宏观因素a与温度有关:在体积不变的情况下,温度越高,气体的平均动能越大,气体的压强越大;b与体积有关:在温度不变的情况下,体积越小,气体分子的密度越大,气体的压强越大;c整体来看,升高温度以提高分子的平均动能和减小体积以增大分子的密集程度对改变气体的压强是等效的封闭气体压强和大气压强的区别封闭容器中的气体体积一

6、般很小,由自身重力产生的压强极小,可忽略不计,故气体压强由气体分子碰撞器壁产生,大小由气体的密度和温度决定,与地球的引力无关,气体对上下左右器壁的压强都是大小相等的大气压强是由于空气受到重力作用紧紧包围地球而对在它里面的物体产生的压强,地面大气压与地球表面积的乘积近似等于地球大气层所受的重力,在地面附近的大气压随高度的增加而减小对于一定质量的气体,下列四个论述中正确的是()A当分子热运动变剧烈时,压强必增大B当分子热运动变剧烈时,压强可以不变C当分子间平均距离变大时,压强必变大D当分子间平均距离变大时,压强必变小思路点拨从微观角度看,气体的压强是由气体分子的平均动能和单位体积里气体分子数共同决

7、定的,不能单方面作出气体压强变化的结论 解析当分子的热运动变剧烈时,分子的平均动能、平均速率变大,可能使气体产生的压强有增大的趋势;如果同时气体的体积也增大,这将使分子的密集程度减小,使气体的压强有减小的趋势,因此只告诉分子的热运动变剧烈这一条件,气体的压强是变大、变小还是不变是不确定的同理,当分子间的平均距离增大时,分子的密集程度减小,可能使气体的压强有减小的趋势;若同时气体的温度升高,分子的平均速率增大,将使每次的碰撞对器壁的冲力增大,使气体的压强有增大的趋势显然在只知道分子间的平均距离增大的情况下,无法确定压强的变化情况,故B正确答案B1.(多选)一定质量的理想气体,在状态变化后密度增大

8、为原来的4倍,气体的压强和热力学温度与原来相比可能是()A压强是原来的4倍,温度是原来的2倍B压强和温度都为原来的2倍C压强是原来的8倍,温度是原来的2倍D压强不变,温度是原来的解析:选CD.密度增大为原来的4倍,则体积变为原来的,根据C,A、B错误,C、D正确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,单位时间内撞到器壁单位面积上的分子数就越多,气体的压强就越大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,

9、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3盖吕萨克定律(1)宏观表现:一定质量的气体,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,则需使压强的另一个因素分子密度减小,所以气体的体积增大(1)温度不变时,一定质量的气体体积减小,单位体积内的分子数增加(2)体积不变时,一定质量的气体温度升高,分子平均动能增大(3)压强不变时,一定质量的气体温度升高,气体体积增大,单位体积内的分子数减少(多选)对于一定质量的理想气体,下列说法中正

10、确的是()A体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能一定增大B温度不变,压强减小时,气体分子的密集程度一定减小C压强不变,温度降低时,气体分子的密集程度一定减小D温度升高,压强和体积可能都不变思路点拨决定气体压强大小的因素:气体分子的密度,气体分子的平均动能 解析根据气体压强、体积、温度的关系可知,体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能一定增大,选项A正确温度不变,压强减小时,气体体积增大,气体分子的密集程度减小,B正确压强不变,温度降低时,体积减小,气体分子的密集程度增大,C错误温度升高,压强、体积中至少有一个发生改变,D不正确综上所述,正确选项为A、B.答案AB2.(多选)一定质量的理想

11、气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为()A气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大B单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多C气体分子的总数增加D气体分子的密度增大解析:选BD.气体经等温压缩,温度是分子平均动能的标志,温度不变,分子平均动能不变,故气体分子每次碰撞器壁的冲力不变,A错;由玻意耳定律知气体体积减小、分子密度增加,故单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多,B对;气体体积减小、密度增大,但分子总数不变,C错,D对变质量问题的处理方法对于变质量问题,直接应用气体实验定律或理想气体状态方程显然不合适,关键是如何灵活选择研究对象,将变质量问题

12、转化为一定质量问题,可取原有气体为研究对象,也可以选择剩余气体为研究对象,始末状态参量必须对同一部分气体可想象“放出”或“漏掉”的气体与剩余气体的状态相同,将变质量问题转化为定质量问题,然后利用气体实验定律或理想气体的状态方程,就可以确定剩余气体与“放出”或“漏掉”气体的体积、质量关系,从而确定剩余气体和原有气体间的状态变化关系贮气筒的容积为100 L,贮有温度为27 、压强为30 atm的氢气,使用后温度降为20 ,压强降为20 atm,求用掉的氢气占原有气体的百分比?解析法一:选取筒内原有的全部氢气为研究对象,且把没用掉的氢气包含在末状态中,则初状态p130 atm,V1100 L,T13

13、00 K;末状态p220 atm,V2?,T2293 K,根据得,V2 L146.5 L.用掉的占原有的百分比为31.7%.法二:取剩下的气体为研究对象初状态:p130 atm,体积V1?,T1300 K末状态:p220 atm,体积V2100 L,T2293 K由得V1L68.3 L用掉的占原有的百分比为31.7%.答案31.7%3.一容器有一小孔与外界相通,温度为27 时容器中气体的质量为m,若使温度升高到127 ,容器中气体的质量为多少?解析:设容器容积为V,逸出的气体和容器内剩余气体的总体积为V,气体做等压变化由盖吕萨克定律得:,即所以V.即127 时气体的总体积为,由于剩余气体体积为

14、V,由mV得:,m剩m.答案:m随堂检测1对于一定质量的气体,下列说法正确的是()A玻意耳定律对任何压强的气体都适用B盖吕萨克定律对任意温度的气体都适用C常温常压下的各种气体,可以当做理想气体D在压强不变的情况下,它的体积跟温度成正比解析:选C.玻意耳定律、盖吕萨克定律都是在气体的压强不太大,温度不太低的条件下适用,A、B和D都错误;在常温常压下的各种气体都遵从气体实验定律,可以当做理想气体,C正确2(多选)封闭在容积不变的容器中的气体,当温度升高时,则气体的()A分子的平均速率增大B气体对器壁的压强变大C分子的平均速率减小D气体对器壁的压强变小解析:选AB.单位体积内的分子数不变,当温度升高

15、时,分子的平均动能增大,气体对器壁的压强变大,A、B选项正确3.如图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的是()ATATB,TBTCBTATB,TBTCCTATB,TBTCDTATB,TBTC解析:选C.由题中图象可知,气体由A到B过程为等容变化,由查理定律得,pApB,故TATB;由B到C过程为等压变化,由盖吕萨克定律得,VBVC,故TBV1,故有气体从房间内流出,房间内气体质量m2m125 kg23.8 kg.答案:23.8 kg课时作业一、单项选择题1关于理想气

16、体,下列说法中不正确的是()A理想气体的分子间没有分子力B理想气体是严格遵从气体实验定律的气体模型C理想气体是一种理想化的模型,没有实际意义D实际气体在温度不太低、压强不太大的情况下,可看成理想气体解析:选C.人们把严格遵从气体实验定律的气体叫做理想气体,故B正确理想气体分子间没有分子力,是一种理想化的模型,在研究气体的状态变化特点时忽略次要因素,使研究的问题简洁、明了,故A正确,C错误在温度不太低、压强不太大时,实际气体可看成理想气体,故D正确2.如图是一定质量的某种气体的等压线,等压线上的a、b两个状态比较,下列说法正确的是()A在相同时间内撞在单位面积上的分子数,b状态较多B在相同时间内

17、撞在单位面积上的分子数,a状态较多C在相同时间内撞在相同面积上的分子数,两状态一样多D单位体积的分子数,两状态一样多解析:选B.b状态比a状态体积大,故单位体积分子数b比a少,D错;b状态比a状态温度高,其分子平均动能大,而a、b压强相等,故相同时间内撞到单位面积上的分子数a状态较多,B对3下列说法中正确的是()A气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大B气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大C压缩一定量的气体,气体的压强一定增加D分子a从远处趋近固定不动的

18、分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大解析:选D.根据气体压强的微观意义,气体压强由温度和体积两个因素决定,故A、B、C错误分子之间同时存在引力和斥力,b对a的作用力等于引力和斥力的合力,a趋近b时,作用力先由引力变为零,再变为斥力逐渐增大,当分子a从远处趋近于固定不动的分子b而到达受b的作用力为零处时,分子力为引力,且做正功,故D正确4对一定质量的理想气体,用p、V、T分别表示其压强、体积和温度,则有()A若T不变,p增大,则分子热运动的平均动能增大B若p不变,V增大,则分子热运动的平均动能减小C若p不变,T增大,则单位体积中的分子数减小D若V不变,p减小,则单位体积中的分子

19、数减小解析:选C.温度不变,则分子热运动的平均动能不变,A项错;体积不变,由于气体分子的总数不变,则单位体积中的分子数不变,D选项错误;压强不变,如温度升高,分子热运动的平均动能增大,则单位体积内分子数减少,即体积增大,C选项正确,B选项错误5一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,温度升高,体积增大,从分子动理论的观点来分析,正确的是()A此过程中分子的平均速率不变,所以压强保持不变B此过程中每个气体分子碰撞器壁的平均冲击力不变,所以压强保持不变C此过程中单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数不变,所以压强保持不变D以上说法都不对解析:选D.压强与单位时间内碰撞到器壁单位面积的分子数和每

20、个分子的冲击力有关,温度升高,分子与器壁的撞击力增大,单位时间内碰撞的分子数要减小,压强才可能保持不变6.一定质量的理想气体,由状态a经b变化到c,如图所示,则下图中能正确反映出这一变化过程的是()解析:选C.由题图知:ab过程为气体等容升温,压强增大,bc过程为气体等温降压,根据玻意耳定律,体积增大,由此可知C项正确二、多项选择题7两个相同的密闭容器中分别装有等质量的同种理想气体,已知容器中气体的压强不相同,则下列判断中正确的是()A压强小的容器中气体的温度比较高B压强大的容器中气体单位体积内的分子数比较少C压强小的容器中气体分子的平均动能比较小D压强大的容器中气体分子对器壁单位面积的平均作

21、用力比较大解析:选CD.相同的容器分别装有等质量的同种气体,说明它们所含的分子总数相同,即分子数密度相同,B错;压强不同,一定是因为两容器气体分子平均动能不同造成的,压强小的容器中分子的平均动能一定较小,温度较低,故A错,C对;压强大的容器中气体分子对器壁单位面积的平均作用力比较大,故D项正确8一定质量的理想气体,初始状态为p、V、T,经过一系列状态变化后,压强仍为p,则下列过程中可以实现的是()A先等温膨胀,再等容降温B先等温压缩,再等容降温C先等容升温,再等温压缩D先等容降温,再等温压缩解析:选BD.根据理想气体的状态方程C,若经过等温膨胀则T不变,V增大,再经等容降温则V不变,T减小,则

22、由C可知,V增大,T减小,p一定变化,A项不正确;同理可以判断出C项不正确,B、D项正确9甲、乙两个相同的密闭容器中分别装有等质量的同种气体,已知甲、乙容器中气体的压强分别为p甲、p乙,且p甲p乙则()A甲容器中气体的温度高于乙容器中气体的温度B甲容器中气体的温度低于乙容器中气体的温度C甲容器中气体分子的平均动能小于乙容器中气体分子的平均动能D甲容器中气体分子的平均动能大于乙容器中气体分子的平均动能解析:选BC.根据理想气体的状态方程可知,因为p甲p乙,且V甲V乙,则可判断出T甲T乙,B正确;气体的温度直接反映出气体分子的平均动能的大小,C正确10.如图所示,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽

23、缸中,用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢向右移动,由状态变化到状态,如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度气体从状态变化到状态,此过程可用图中的哪几个图象表示()解析:选AD.由题意知,由状态到状态过程中,温度不变,体积增大,根据C可知压强将减小对A图象进行分析,pV图象是双曲线即等温线,且由到体积增大,压强减小,故A正确;对B图象进行分析,pV图象是直线,温度会发生变化,故B错误;对C图象进行分析,可知温度不变,体积却减小,故C错误;对D图象进行分析,可知温度不变,压强是减小的,故体积增大,D正确三、非选择题11.如图,一底面积为S、内壁光滑的圆柱形容器竖直放置

24、在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B;在A与B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体,平衡时体积均为V.已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0.现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触求活塞A移动的距离解析:初始状态下A、B两部分气体的压强分别设为pA0、pB0,则对活塞A、B由平衡条件可得:p0SmgpA0SpA0SmgpB0S最终状态下两部分融合在一起,压强设为p,体积设为V,对活塞A由平衡条件有p0SmgpS对两部分气体由玻意耳定律可得pA0VpB0VpV设活塞A移动的距离为h,则有V2VhS联立以上五式可得h.答案:12一氧气瓶的容积为0.08 m3,开始时瓶中氧气的压强为20个大气压某实验室每天消耗1个大气压的氧气0.36 m3.当氧气瓶中的压强降低到2个大气压时,需重新充气若氧气的温度保持不变,求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天解析:设氧气开始时的压强为p1,体积为V1,压强变为p2(2个大气压)时,体积为V2,根据玻意耳定律得p1V1p2V2重新充气前,用去的氧气在p2压强下的体积为V3V2V1设用去的氧气在p0(1个大气压)压强下的体积为V0,则有p2V3p0V0设实验室每天用去的氧气在p0压强下的体积为V,则氧气可用的天数为NV0/V联立式,并代入数据得N4(天)答案:见解析

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3