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理想气体的状态方程.ppt

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第一页,共十九页,2022年,8月28日 问题一: 1、气体的状态参量有哪几个? 2、玻意耳定律的内容、公式是什么? 3、热力学温标表示的查理定律的内容、公式是什么? 第二页,共十九页,2022年,8月28日 第七章 气体 第五节 理想气体的状态方程 第三页,共十九页,2022年,8月28日 问题二:1、玻意耳定律和查理定律是如何得出的?即它们是它们是物理理论推导出来的还是由实验总结规纳出来的? 2、这两个定律是在什么条件下通过实验得到的? 第四页,共十九页,2022年,8月28日 从表中可得什么结果? P (×1.013×105 Pa) PV值(×1.013 ×105PaL) H2 N2 O2 空气 1 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.0690 0.9941 0.9265 0.9730 200 1.1380 1.0483 0.9140 1.0100 500 1.3565 1.3900 1.1560 1.3400 1000 1.7500 2.0685 1.7355 1.9920 第五页,共十九页,2022年,8月28日 由表中数据可得: 1、压强P在1.013×105Pa——1.013× 107Pa之间时,实验结果与玻意耳定律计算值近似相等,当压强为1.013×108 Pa时,玻意耳定律就完全不适用了。 2、实际气体只有在一定温度和一定压强范围内才能近似遵守玻意耳定律和查理定律,而且不同的实际气体适用的温度范围和压强也各不相同。 第六页,共十九页,2022年,8月28日 从表中可得什么结果? P (×1.013×105 Pa) PV值(×1.013 ×105PaL) H2 N2 O2 空气 1 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.0690 0.9941 0.9265 0.9730 200 1.1380 1.0483 0.9140 1.0100 500 1.3565 1.3900 1.1560 1.3400 1000 1.7500 2.0685 1.7355 1.9920 第七页,共十九页,2022年,8月28日 理想气体:一种严格遵守气体实验定律的气体 说明: 1、理想气体是一种理想化模型,是对实际气体的科学抽象。 2、实际气体在压强不太大,温度不太低时可近似看作理想气体。 3、对理想气体,不考虑分子势能。 第八页,共十九页,2022年,8月28日 P1 V1 T1 P2 V2 T2 PC1 V1 T2 PC1 V2 T1 等温 等温 等容 等容 第九页,共十九页,2022年,8月28日 先等温变化后等容变化:P1V1=PC1V2, PC1/T1=P2/ T2 消去中间状态量PC1可得 P1V1 /T1 =P2V2/ T2 先等容变化后等温变化: P1/T1=PC2/T2 , P2V2 =PC2V1 消去中间状态量PC2可得 P1V1 /T1 =P2V2/ T2 第十页,共十九页,2022年,8月28日 一定质量的理想气体,压强P和体积V的乘积与热力学温度T的比值是一个常数,即: PV/T=常数 这就是理想气体的状态方程。 第十一页,共十九页,2022年,8月28日 问题三: 1、在理想气体状态方程中,如果P1=P2,方程的形式变成怎样的形式? 2、 P1=P2说明气体状态变化有什么特点? 3、由此得到的结论是什么? 第十二页,共十九页,2022年,8月28日 盖·吕萨克定律:当压强不变时,一定量的理想气体的体积与热力学温标成正比。 其表达式为:V1/T1=V2/T2 第十三页,共十九页,2022年,8月28日 例:一水银气压计中混进了空气,因而在27℃外界大气压为758毫米汞柱时,这个水银气压计的读数为738毫米汞柱,此时管中水银面距管顶80毫米,当温度降至-3℃时,这个气压计的读数为743毫米汞柱,求此时的实际大气压为多少毫米汞柱? 第十四页,共十九页,2022年,8月28日
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