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1.
于世新 《中学物理教学参考》1995,(6)
理想气体在平衡态之间变化时,应满足理想气体实验定律,由这些定律可以得出很多推论。 一、理想气体实验定律 1.玻意耳—马略特定律 一定质量的理想气体,在温度保持不变的情况下,它的压强和体积成反比,写成公式就是或 玻意耳—马略特定律也可以表述为:一定质量的理想气体,在温度保持不变的情况下,它的压强跟体积的乘积是不变的,其数学表达式为 相似文献
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气态方程的推广式及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
郭建胜 《南阳师范学院学报》2002,1(4):120-121
从理想气体的气态方程入手,以一定质量的某种气体状态变化前后的质量不变为依据,得出气态方程的推广式;“即一定质量的某种气体从m个状态变化为n个状态时,变化前,后各状态的压强和体积的乘积与热力学温度的值之和始终保持不变”。进一步得出玻意耳-马略特定律、盖.吕萨克定律,查理定律的推广及应用。 相似文献
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本文将给出理想气体的定义,且对与理想气体定义有关的若干条件及相互关系作一些讨论。 定义理想气体所用的几个条件必须是相互独立的,并且由这些条件应能推出以热力学温度表示的理想气体物态方程(对一摩尔气体): PV=RT 当实际气体压强趋于零时,除满足一般系统应遵循的热力学三个定律外还有三个相互独立的实验定律。 一、玻意耳定律: 玻意耳通过研究在温度不变的情况下P随V改变的关系,在一六六二年发现,P和V的乘积数一个常数: 相似文献
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玻意耳定律指出:温度不变时,一定质量的气体的压强跟它的体积成反比。其数学表达式为pV=恒量。气体的等温变化也可用图线来表示。用直角坐标系的横、纵轴分别代表气体的体积V、压强P,气体在温度不变时,压强P与体积V的关系在P—V图上是一条关于直线P=V对称的等轴双曲线,如图1所示。而且气体温度越高对应的双曲线离坐标原点越远。 相似文献
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利用图线研究物理概念和物理规律,是物理中常用的一种方法。在教学中注意充分运用图线培养学生分析问题解决问题的能力,对提高中学物理教学质量,有着重要的意义,下面以中学物理中的P-V图与V-T图、P-T图的变换为例,加以说明。一、用P-V线描述气体状态及其变化: 根据理想气体的状态方程,PV=m/μRT,如果气体的温度T一定,则P、V之间的关系在P-V图上是一条等轴双曲线的关系,这条曲线称为理想气体的等温线。如图1所示的是不同温度下的几条等温线,位置愈高的等温线,相应的温度愈高。一定质量的气体的每一平衡状态可用一组(P、V、T)的 相似文献
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高考试题每年有创新、有变化 .这种变化应 2 0 0 3年《考试说明》调整考试范围、删减考试内容、降低一些内容的考试要求而尤为显著 .以热学为例 ,删去了“理想气体 ,理想气体状态方程 ,理想气体的等温、等容和等压过程 ,P -V图、P -T图、V -T图”以及关于理想气体状态方程和图像的两条内容 .实验部分删去了“验证玻意耳———马略特定律” .下面以 2 0 0 3年全国高考物理 (江苏卷、全国理综卷、上海卷 )热学考题的变化趋势 ,谈谈如何把握高考复习程度 (深度 ) .一、命题变化特点及趋势1、考题总体变化考题的总体变化特点可概括为“三无”… 相似文献
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玻意耳定律指出:温度不变时,一定质量的气体的压强跟它的体积成反比。其数学表达式为pV=恒量。气体的等温变化也可用图线来表示。用直角坐标系的横、纵轴分别代表气体的体积V、压强p,气体在温度不变时,压强P与体积V的关系在P-V图上是一条关于直线P=V对称的等轴双曲线,如图1所示。而且气体温度越高对应的双曲线离坐标原点越远。 相似文献
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王军泉 《数理化学习(高中版)》2005,(22)
一定质量的理想气体状态发生变化时,其变化过程可以用图象表示出来,正确理解热力学图象中p、V、T三个参量之间的关系,可以为我们解决有关图象问题提供方便.一、热力学图象1.等温变化中的p—y图象一定质量的理想气体,在温度保持不变时,它的变化规律遵循玻意耳定律pV=C(恒量).为了直观地表示这一变化规律,可以在P—V图 相似文献
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王振球 《中学物理教学参考》1997,(9)
p-1/V实验图线初探王振球(江苏省常熟中学,215500)在使用带有刻度的注射器验证玻意耳定律的实验中,当满足该定律所需的条件时,实验所得的p-1/V图线是一根延长线通过原点的直线.如果由于漏气、气体温度变化或未记入活塞及框架的重力所产生的压强等因... 相似文献
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笔者所述实验将利用Dislab传感器验证玻意耳-马略特定律(以下简称"玻-马定律"),同时对实验数据和误差作进一步定量分析和探讨。一、传统的验证玻-马定律实验验证玻-马定律是高中物理气体部分很重要的一个实验,其重要性不仅表现在实验结果能让学生加深对压强体积关系的理解,而且其验证过程体现了对 相似文献
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用图象法解决某些物理问题有其独到之处,比其它数学方法更简捷、形象和直观、易于理解和接受。下面就具体的例题谈谈图象法解热学题的技巧。 压强p、体积V、温度T是反映气体状态的三个重要状态参量。如果保持其中一个量不变,研究其它两个量在状态变化过程中所遵循的规律,这就是玻意耳—马略特定律、盖·吕萨克定律和查理定律。 相似文献
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1说案(说案人:陆昱)1.1教材分析 玻意耳定律在教学中安排在气体实验三定律之首位,其重要性不言而喻.教材以比较精确的实验为基础,分析得出玻意耳定律,接着以文字叙述、数学表达、图线显示、微观解释等形式展示定律内涵,最后以典型例题的剖析,帮助学生掌握运用玻意耳定律解题的基本分析方法.教材内容容量大,涉及的研究方法多,精彩段落摩肩接踵,对教师驾驭教材的能力提出了较高要求. 本节教材的重点是通过做好演示实验,引导学生正确探索实验现象和处理实验数据,分析得出气体等温变化规律.控制变量因数的实验探索方法是一… 相似文献
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依玻意耳一马略特定律: pV=c(常量)①理想气体的等温线是反比例图线. 将等温线的直角坐标系pOV的p、V轴逆时针旋转45°,得新的直角坐标系p'OV',V'轴恰通过等温线的顶点.设等温线上任一点M,在原坐标系的坐标为(V,p),在新坐标系的坐标为(V',p').根据坐标旋转变换公式,有 V=V'cos45°-p'sin45° p=V'sin45°+p'cos45°即V=(2~(1/2))/2(V'-p') 相似文献
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略论理想气体状态方程的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
刘卫兴 《宁德师专学报(自然科学版)》2004,16(4):413-416
理想气体状态方程是建立在玻意耳定律和查理定律基础之上,要适用于稀薄的实际气体.简介理想气体状态方程在解释大气压随海拔高度的变化而变化和高山病——低气压生理效应中的应用. 相似文献
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李术广 《中学物理教学参考》1998,(4)
浅谈玻意耳定律的应用问题李术广(广东省南海市西樵区樵岗中学528300)⒇玻意耳定律是重要的气体实验定律之一,该定律表述简单,而应用玻意耳定律解决问题却比较复杂.在教学中若处理不当,学生即使身陷题海也不得要领.如能引导学生从以下几个方面去分析问题,不... 相似文献
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何万龄 《中学物理教学参考》1995,(8)
在研究气体状态变化规律时,常用p—V图、p—T图和V—T图表示气体的状态和变化过程。分析这类问题时,必须先弄清三种图象所表述的气体规律和意义,明确图线上的点和线怎样与气体的状态和过程相对应,以及掌握利用等压、等温、等容三条特殊线图分析解决实际问题的具体方法。 一、p—V图象 p—V图象描述的是一定质量的理想气体,其压强p随体积V改变而变化的图线。较典型的变化过程有等压、等容和等温过程,所对应的图线分别为平行于V轴的等压线、平行于p轴的等容线和对称于坐标原 相似文献