一、教学目标
1.物理知识要求:
(1)知道什么是气体的等容变化过程;
(2)掌握查理定律的内容、数学表达式;理解p-t图象的物理意义; (3)知道查理定律的适用条件; (4)会用分子动理论解释查理定律。
2.通过演示实验,培养学生的观察能力、分析能力和实验研究能力。
3.培养学生运用数学方法解决物理问题的能力——由图象总结出查理定律。 二、重点、难点分析
1.查理定律的内容、数学表达式、图象及适用条件是重点。
2.气体压强和摄氏温度不成正比,压强增量和摄氏温度成正比;气体原来的压强、气体在零摄氏度的压强,这些内容易混淆。 三、教具
1.引入新课的演示实验
带有橡皮塞的滴液瓶、加热装置。
2.演示一定质量的气体保持体积不变时,压强与温度的关系
查理定律演示器、水银气压计、搅棒、食盐和适量碎冰、温度计、保温套、容器。 四、主要教学过程 (一)引入新课
我们先来看一个演示实验: 滴液瓶中装有干燥的空气,用涂有少量润滑油的橡皮塞盖住瓶口,把瓶子放入热水中,会看到塞子飞出;把瓶子放在冰水混合物中,拔掉塞子时会比平时费力。
这个实验告诉我们:一定质量的气体,保持体积不变,当温度升高时,气体的压强增大;当温度降低时,气体的压强减小。
请学生举一些生活中的实例。
下面我们进一步研究一定质量的气体保持体积不变,气体的压强随温度变化的规律。
(二)教学过程设计 1.气体的等容变化
结合演示实验的分析,引导学生得出:
气体在体积不变的情况下所发生的状态变化叫做等体积变化,也叫做等容变化。 2.一定质量的气体在等容变化过程中,压强随温度变化的实验研究 (1)实验装置——查理定律演示器 请学生观察实物。
请学生结合实物演示,弄明白如下问题: ①研究对象在哪儿?
② 当A管向上运动时,B管中的水银面怎样变化? ③ 当A管向下运动时,B管中的水银面怎样变化? ④怎样保证瓶中气体的体积不变? ⑤瓶中气体的压强怎样表示?(当B管中水银面比A管中水银面低时;当B管中水银面比A管中水银面高时)
(2)用气压计测量大气压强 p0= mmHg
(注意水银气压计的读数方法。) 请两位学生读出当时的大气压强值。
(3)实验条件:一定质量的气体、一定的气体体积 请学生讨论:怎样保证实验条件?
① 烧瓶用胶塞塞好,与水银压强计B管连接处密封好。
② 使水银压强计的A管水银面与B管水银面一样高,并将B管水银面的位置记下来。(室温) (4)实验过程
① 将烧瓶置于食盐加碎冰溶化的混合物中,烧瓶要完全没入。(请学生估测发生的现象)
现象:烧瓶中气体体积减小,B管中水银面上升,A管中水银面下降。气体压强减小。
措施:请学生讨论此时怎样移动A管才能使B管中水银面恢复到初始的标记位置。
记下此时A、B管中水银面的高度差。
② 将烧瓶完全置于冰水混合物中。(请学生估测发生的现象)
现象:烧瓶中气体体积仍小于室温时的标记体积,B管中水银面仍高于A管中水银面,但A、B两管中水银面高度差减少。
措施:仍请学生回答此时怎样移动A管才能使B管中水银面恢复到初始的标记位置。
记下此时A、B管中水银面的高度差。
③ 将烧瓶完全置于30 ℃的温水中。(请学生估测发生的现象) 现象:B管中水银面低于标记位置,A管中水银面高于标记位置。 措施:请学生讨论应怎样移动A管,才能使B管中的水银面恢复到初始标记位置。 记下此时A、B管中水银面的高度差。 ④ 将烧瓶再分别完全置于45℃的温水中,60℃、75℃的热水中,重复上述过程。 (5)实验数据表格
实验次数 1 2 3 4 5 6 气体温度-0 30 45 60 75 (℃) 20 气体压强 mmHg
p0= mmHg 室温 ℃ 请学生计算:
(1)以0℃气体压强为参照,气体温度每升高1℃,增加的压强值是0℃时气体压强值的多少分之一。
(2)以0℃气体压强为参照,气体温度每降低1℃,减少的压强值是0℃时气体压强值的多少分之一。
(6)图象(以实际实验数据为准,此处仅为示意图)
由此图象,可写出如下方程: p=p0+kt
其中k为斜率
精确的实验指出t外推=-273℃
3.实验结论——查理定律
1787年法国科学家查理通过实验研究,发现所有气体都遵从定律查理。 适用条件:
①温度不太低;②压强不太大。 微观解释:请学生自学课本。 4.查理定律的应用
例1 一定质量的气体,保持体积不变,温度从1℃升高到5℃,压强的增量为 3
2.0×10 Pa,则 [ ]
3
A.它从5℃升高到10℃,压强增量为2.0×10Pa
3
B.它从15℃升高到20℃,压强增量为2.0×10Pa
5
C.它在0℃时,压强约为1.4×10Pa 答案:C。(解题过程略)
例2 密闭容器内装有一定质量的气体,当温度升高5℃时,气体
答案:227℃(解题过程略)
(三)课堂小结
1.一定质量的气体,在体积保持不变的情况下,温度每升高(或降 2.查理定律可以用 p-t 图线来表示。
3.查理定律是个实验定律。不论什么气体,只要符合压强不太大(和大气压比较)、温度不太低(和室温比较)的条件,都近似地符合这个定律。
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