高考物理第8章 第3课时 气体的性质【更多资料关注微博@高中学习资料库 】.doc
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第3课时 气体的性质
考纲解读1.掌握气体三定律的内容、表达式及图象.2.掌握理想气体的概念,理解气体热现象的微观意义.
1.[气体分子运动特点的理解](2011·上海·8)某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图1所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ所对应的温度分别为TⅠ,TⅡ,TⅢ,则( )
图1
A.TⅠTⅡTⅢ B.TⅢTⅡTⅠ
C.TⅡTⅠ,TⅡTⅢ D.TⅠ=TⅡ=TⅢ
答案 B
解析 根据温度越高,气体速率大的分子增多,进而可知Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ所对应的温度关系是TⅢTⅡTⅠ,B项对.
2.[理想气体状态方程的应用]一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p1、V1、T1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p2、V2、T2,下列关系正确的是( )
A.p1=p2,V1=2V2,T1=T2
B.p1=p2,V1=V2,T1=2T2
C.p1=2p2,V1=2V2,T1=2T2
D.p1=2p2,V1=V2,T1=2T2
答案 D
3.下列说法正确的是( )
A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量
C.气体分子热运动的平均动能减小,气体的压强一定减小
D.单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大
答案 A
解析 气体对器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞形成的,是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,也可以理解为大量气体分子单位时间内作用在器壁单位面积上的冲量,所以选项A对,B错误.气体分子热运动的平均动能减小,说明气体的温度降低,但由于不知气体的体积变化情况,所以也就无法判断气体的压强是增大还是减小,故选项C错误.气体的压强不但与单位体积内的分子数有关,还与气体分子热运动的平均速率有关,即与气体的温度有关,故选项D错误.
4.[气体实验定律的理解和应用]一定质量理想气体的状态经历了如图2所示的ab、bc、cd、da四个过程,其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da与bc平行,则气体体积在( )
A.ab过程中不断减小图2
B.bc过程中保持不变
C.cd过程中不断增加
D.da过程中保持不变
答案 B
解析 首先,因为bc的延长线通过原点,所以bc是等容线,即气体体积在bc过程中保持不变,B正确;ab是等温线,压强减小则体积增大,A错误;cd是等压线,温度降低则体积减小,C错误;连接aO交cd于e,则ae是等容线,即Va=Ve,因为VdVe,所以VdVa,所以da过程中体积变化,D错误.
考点梳理
一、气体分子运动论
1.气体分子间距较大,分子力可以忽略,因此分子间除碰撞外不受其他力的作用,故气体能充满它能到达的整个空间.
2.分子做无规则的运动,速率有大有小,且时而变化,大量分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布.
3.温度升高时,速率小的分子数减少,速率大的分子数增加,分子的平均速率将增大,但速率分布规律不变.
二、气体实验定律
玻意耳定律 查理定律 盖—吕萨克定律内容 一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比 一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比 一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积与热力学温度成正比 表达式 p1V1=p2V2 =或= =或=图象 三、理想气体的状态方程
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,理想气体的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.
2.理想气体的状态方程
一定质量的理想气体状态方程:=或=C.
气体实验定律可看做一定质量理想气体状态方程的特例.
5.[对活塞进行受力分析求压强]如图3所示,上端开口的圆柱形汽缸竖直放置,截面积为5×10-3 m2,一定质量的气体被质量为2.0 kg的光滑活塞封闭在汽缸内,其压强为________ Pa(大气压强取1.01×105 Pa,g取10 m/s2).图3
答案 1.05×105解析 对活塞进行受力分析如图
设缸内气体压强为p1,
由平衡条件可知
p1S=p0S+mg
所以p1=p0+=1.05×105 Pa
6.[选取液片法求压强]如图4,一端封闭的玻璃管内用长为L厘米的水银柱封闭了一部分气体,已知大气压强为p0厘米汞柱,则封闭气体的压强为________厘米汞柱.
答案 (p0+L)
解析 选取水银柱最下端的液片为研究对象,液片上面的压强为p1=(p0+L) 图4厘米汞柱,下面的压强为气体的压强p.液片两面的压
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