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气体的等容变化和等压变化

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保护原创权益·净化网络环境 - 1 - 气体的等容变化和等压变化 在物理学中,当需要研究三个物理量之间的关系时,往往采用“控制变量法” — — 保持一个量不变,研究其它两个量之间的关系,然后综合起来得出所要研究的几个量之间的关系。 一、气体的等容变化: 1、等容变化:当体积(V)保持不变时, 压强(p)和温度(T)之间的关系。 2、查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度每升高(或降低) 1℃,增加(或减少)的压强等于它 0℃时压强的 1/273. 或一定质量的某种气体,在体积保持不变的情况下, 压强 p 与热力学温度 T 成正比. 3、公式:常量1122TpTp 4、查理定律的微观解释: 一定质量(m)的气体的总分子数(N)是一定的,体积(V)保持不变时,其单位体积内的分子数(n)也保持不变,当温度(T)升高时,其分子运动的平均速率(v)也增大,则气体压强(p)也增大;反之当温度(T)降低时,气体压强(p)也减小。这与查理定律的结论一致。 二、气体的等压变化: 1、等压变化:当压强(p) 保持不变时,体积(V)和温度(T)之间的关系. 2、盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,温度每升高(或降低) 1℃,增加(或减少)的体积等于它 0℃时体积的 1/273. 或一定质量的某种气体,在压强 p 保持不变的情况下, 体积 V 与热力学温度 T 成正比. 3、公式:常量1122TVTV 4、盖·吕萨克定律的微观解释: 一定质量(m)的理想气体的总分子数(N)是一定的,要保持压强(p)不变,当温度(T)升高时,全体分子运动的平均速率 v 会增加,那么单位体积内的分子数(n)一定要减小(否则压强不可能不变),因此气体体积(V)一定增大;反之当温度降低时,同理可推出气体体积一定减小 三、气态方程 一定质量的理想气体的压强、体积的乘积与热力学温度的比值是一个常数。 nRTVpTVp111222 n 为气体的摩尔数,R 为普适气体恒量 保护原创权益·净化网络环境 - 2 - t(℃) p(pa) 0 t0 0 6 3 .上海市南汇区 2 0 0 8 年第二次模拟考试 1A.由查理定律可知,一定质量的理想气体在体积不变时,它的压强随温度变化关系如图中实线表示。把这个结论进行合理外推,便可得出图中 t0= ℃;如果温度能降低到 t0,那么气体的压强将减小到 Pa。 答:-273、0 0 2 5 .上海黄浦区 0 8 年 1 月期终测评 15.一定质量的理想气体在等容变化过程中测得,气体在 0...

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