最新气体热现象的微观意义--(恢复)教学讲义PPT.ppt

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1、气体热现象的微观意义--(恢复)(2010山东卷)36.(8分)一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为V0,开始时内部封闭气体的压强为P0。经过太阳曝晒,气体温度由T0=300K升至T1=350K。(1)求此时气体的压强。(2)保持T1=350K不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到P0。求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值。?【解析】(1)由查理定律得如何将变质量改为一定质量的气体?P1,V0,T1等温膨胀T1、P0、V(用已知量表示,不要写成1×105Pa)高考要求---------Ⅰ本节知识点的学习以自主记忆为主。通过预习应该掌握大

2、部分知识,本节课只是让我们更熟练掌握这些知识。一.气体分子运动的特点(1)气体分子除碰撞外不受力作用而做匀速直线运动,气体可以充满整个容器空间。(3)对大量分子而言,在任一时刻向容器各个方向运动的分子数均等,且速率大小按一定的规律分布。?(2)任何一个分子运动方向和速率大小都在不断变化,气体分子热运动是杂乱无章的。各速率区间分子数百分比1、速率特点:“中间多、两头少”2、温度升高:速率大的分子数增加速率小的分子数减少即温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大。温度是分子平均动能的标志。二、气体温度的微观意义例1、在一定温度下,某种理想气体的分子速率分布应该是()A、每个气体分子

3、速率都相等B、每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很少C、每个气体分子速率一般都不相等,但在不同速率范围内,分子数的分布是均匀的D、每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很多B课堂练习三、气体压强的微观意义1、定义:2、产生:3、决定因素宏观:微观:大量分子频繁地碰撞器壁产生大量气体分子在器壁单位面积上的平均作用力P=F/S体积、温度分子的平均动能、分子密集程度讨论:如何解释分子平均动能和分子密集程度能决定气体产生的压强?讨论:如何解释分子平均动能和分子密集程度能决定气体产生的压强?达成共识:单位时间内与器壁上单位面积碰撞的分子数(N)越多

4、,平均每个分子的撞击力越大,气体产生的压强越大。提示:从气体分子对器壁撞击的力的角度分析。分子平均动能增大,分子的平均撞击力增大分子平均动能增大,撞击速度加快分子密集程度增加,撞击密度增大单位时间单位面积次数N增多压强增大四、对气体实验定律的微观解释1.玻意耳定律(等温变化)p1V1=p2V2温度不变----分子的平均动能不变体积减小----分子的密集程度增大压强越大体积不变----分子的密集程度不变温度升高----分子的平均动能增加压强越大2.查理定律(等容变化)3.盖-吕萨克定律(等压变化)温度升高----分子的平均动能增加只有分子密集程度减少---体积增大压强不变例2.下列关

5、于气体的说法中,正确的是()A、由于气体分子运动的无规则性,所以密闭容器的器壁在各个方向上的压强可能会不相等B、气体的温度升高时,所有的气体分子的速率都增大C、一定体积的气体,气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大D、气体的分子数越多,气体的压强就越大C课堂练习例3.对于一定质量的气体,如果保持气体的体积不变,温度升高,那么下列说法中正确的是()A.气体的压强增大.B.单位时间内气体分子对器壁碰撞的次数增多C.每个分子的速率都增大D.气体分子的密度增大AB课堂练习例4.对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是()A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大.B.当分子热运动变剧烈时,

6、压强可以不变C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大B课堂练习小结:一.气体分子运动的特点1、2、3、二、气体温度的微观意义三、气体压强的微观意义1.产生2.影响气体压强的两个因素:四、对气体压强的微观解释如何进行?分析宏观物理量变化导致微观的变化,从而压强变化。1、下列说法正确的是()A、气体体积就是每个气体分子体积之和B、压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大C、温度升高,气体分子中速率小的分子数减少,速率大的增多,分子平均速率增大D、一定量气体,温度一定,体积减小,分子密度增大E、气体的温度升高时,所有的气体分子的速率都增大F、当某

7、一容器自由下落时,内部气体压强变为零G、温度升高,分子间的平均距离一定增大BCD练习:2、在一定温度下,当一定量气体的体积减小时,气体的压强增大,这是因为()A、单位体积内的分子数变大,单位时间内对器壁碰撞的次数增大B、气体分子密度变大,分子对器壁的吸引力变大C、每个分子对器壁的平均碰撞力变大D、气体分子的密度变大,单位体积内分子的重量变大A(2009山东卷)36.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知V

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