(新课标)高考物理大一轮复习第11章热学第2节固体、液体和气体课件

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高考物理 一轮复习 第十一章 热学(第2课时)固体、液体与气体

高考物理 一轮复习 第十一章 热学(第2课时)固体、液体与气体

解析:晶体有固定的熔点,并不会因为颗粒的大小 而改变,即使敲碎为小颗粒,仍旧是晶体,选项A 错误;根据是否有固定的熔点,可以把固体分为晶 体和非晶体两类,晶体有各向异性,选项B正确; 同种元素构成的可能由于原子的排列方式不同而形 成不同的晶体,如金刚石和石墨,选项C正确;晶 体的分子排列结构如果遭到破坏就可能形成非晶体, 反之亦然,选项D正确;熔化过程中,晶体要吸热, 温度不变,但是内能增大,选项E错误. 答案:BCD
第2课时 固体、液体与气体
考点一 固体与液体的性质
1.单晶体、多晶体、非晶体的判断 判断固体物质是晶体还是非晶体,要看其是否具有 确定的熔点;区分单晶体与多晶体,要看其物理性 质是各向异性还是各向同性.多晶体和非晶体都具 有各向同性,但多晶体有固定的熔点,非晶体没 有.同时,还要知道一些常见的晶体和非晶体,如 所有的金属都是晶体.
(2)固体(活塞或气缸)封闭的气体压强的确定. 由于该固体必定受到被封闭气体的压力,所以可通过对 该固体进行受力分析,由平衡条件建立方程来求出气体 压强. 2.加速运动系统中封闭气体压强的计算方法 一般选与气体接触的液柱或活塞为研究对象,进行受力 分析,利用牛顿第二定律列方程求解.
[典例] 如图所示,一个横截面积为S的圆筒形容器竖直 放置,金属圆块A的上表面是水平的,下表面是倾斜的, 下表面与水平面的夹角为θ,圆块的质量为M,不计圆块 与容器内壁之间的摩擦,若大气压强为p0,则被圆块封闭 在容器中的气体的压强p为( ) A.p0+Mgcos θ/S B.p0/cos θ+ Mg/( Scos θ) C.p0+Mgcos2θ/S D.p0+Mg/S
2.对液体表面张力的理解 (1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分 子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力. (2)表面特性:表面层分子间的引力使液面产生了表 面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜,分 子势能大于液体内部的分子势能.

高考物理复习第11章热学第2节固体液体和气体市赛课公开课一等奖省名师优质课获奖PPT课件

高考物理复习第11章热学第2节固体液体和气体市赛课公开课一等奖省名师优质课获奖PPT课件
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(2)一定质量的理想气体状态方程:
pT1V1 1=
p2V2 T2
或pTV= C(常量) .
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[易错警示·微点拨] 1.单晶体的物理性质呈现各向异性,但多晶体却呈现各向 同性. 2.液体的表面张力是液体分子间作用力的结果. 3.液晶不是液体和晶体的混合物,而是呈现出液体和晶体 的性质. 4.水蒸气达到饱和时,蒸发和凝结并没停止. 5.一定质量的理想气体,在等容变化时,压强和热力学温 度成正比,而不是摄氏温度.
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2.液晶的物理性质 (1)具有 液体 的流动性 (2)具有 晶体 的光学各向异性 (3)在某个方向上看,其分子排列比较整齐,但从另一方向 看,分子的排列是杂乱无章的
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三、饱和汽 湿度 1.饱和汽与未饱和汽 (1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽. (2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽. 2.饱和汽压 (1)定义:饱和汽所具有的压强. (2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压 越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.
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5.(2016·上海虹口高三质检)液体与固体具有的相同特点是 ()
A.都具有确定的形状 B.体积都不易被压缩 C.物质分子的位置都确定 D.物质分子都在固定位置附近振动
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解析:选B.固体具有确定的形状,而液体具有流动性,没有 一定的形状,A错.固体、液体的分子排列都很紧密,分子间作 用力都很强,因此体积都不易被压缩,B对.但是液体分子只在 很小的区域内做有规则的排列,这种区域是不稳定的,因此C、 D错误.
体积V与热力学温度T成 正比 .
V1 ②公式: V2
=TT12或VT=C(常量).
③推论式:ΔV=VT11·ΔT.

2017年高考物理一轮复习 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体课件 新人教版

2017年高考物理一轮复习 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体课件 新人教版

θ,活塞的质量为 M,不计活塞与容器内壁之间的 摩擦,若大气压强为 p0。则封闭在容器内的气体的压强为 导学号 05801340 ( )
A.p0+MgScosθ C.p0+MgcSos2θ
B.cops0θ+SMcogsθ D.p0+MSg
思路引导:(1)封闭气体对活塞A的力沿哪个方向? (2)活塞A的下表面面积为多少?
2.液体的毛细现象 液体和气体相接触的一个薄层叫表面层,液体和固体相接 触的一个薄层叫附着层,浸润现象和不浸润现象产生的原因, 主要是由附着层的性质决定的。附着层有缩小的趋势。表现为 液体不浸润固体;附着层有扩大的趋势,表现为液体浸润固 体。 浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中 下降的现象,称为___毛__细__现__象___,植物的根输送水、下雨时砖 墙渗水、农民在干旱天气里锄松土壤等都和毛细现象有关。
4.饱和汽与未饱和汽 (1)饱和汽:与液体处于__动__态__平__衡____的蒸汽。 (2)未饱和汽:没有达到__饱__和___状态的蒸汽。 5.饱和汽压 (1)定义:饱和汽所具有的压强。 (2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽 压越___大______,且饱和汽压与饱和汽的体积无关。 6.相对湿度 空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比。
3.晶体的微观结构 (1)假说的依据:假说的提出是根据晶体外形的规则性和物 理性质的各向异性。 (2)假说的验证:人们用X射线和电子显微镜对晶体的内部 结构进行研究,证实了假说的正确性。 (3)理论的内容:组成晶体的物质微粒(分子、原子或离子) 是依照一定的规律在空间中整齐地排列的;微粒的运动特点表 现为在一定的__平__衡__位__置____附近不停地做微小的振动。
(2)使液体的表面积有收缩到最小的趋势。 解析:液体体积与分子间相对位置相联系,从宏观上看, 分子势能与体积有关,选项A正确;多晶体表现为各向同性, 选项B错误;温度升高,分子平均速率增大,遵循统计规律, 选项C错误;露珠表面张力使其表面积收缩到最小,相同体积 球形的表面积最小,故呈球状,选项D正确。 答案:AD

高三物理一轮复习课件第11章第2讲气体固体和液体

高三物理一轮复习课件第11章第2讲气体固体和液体
• ②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温 度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱 和汽的体积无关.
• (3)湿度 • ①定义:空气的干湿程度. • ②描述湿度的物理量 • a.绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强

• b.相对湿度:空气的绝对湿度与同一温 度下水的饱和汽压的百分比.
题组演练
• 一、气体实验定律图象
• 现将系统底部浸入恒温热水槽中,再次平 衡时A上升了一定高度.用外力将A缓慢推 回第一次平衡时的位置并固定,第三次达 到平衡后,氢气柱高度为0.8h.氮气和氢气 均可视为理想气体.求:
• (1)第二次平衡时氮气的体积;
• (2)水的温度.
• 【解析】 (1)考虑氢气的等温过程.该 过程的初态压强为p0,体积为hS,末态体 积为0.8hS.设末态的压强为p,由玻意耳 定律得
A、B 错;根据热力学第一定律 W+Q=ΔU 得:Qab>Qac, C 对 D 错.
(2)由图可知,从 A→B 是一个等压过程,根据盖·吕萨
克定律VVBA=TTAB

VA=VBT·BTA=4
L×200 400 K
K=2
L
从 B→C 是一个等容过程,气体的体积没有发生变化,
所以有 VC=VB=4 L 或由方程pTBVBB=pTCVCC有4×410005×4=2×120050×VC,解得 VC=4 L.
性.
• ②熔点:单晶体和多晶体都有一定的熔化 温度.
• (3)晶体的微观结构
• ①晶体的微观结构特点:组成晶体的物质
• ②用晶体的微观结构解释晶体的特点.
• 晶体有天然的规则几何形状是由于内有规部则微

地排列.
• 晶体表现为各向异性是由于从内部任何一 点出发,在不同方向上不相同等. 距离内微粒数

2017届高考物理一轮总复习 选修部分 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体课件

2017届高考物理一轮总复习 选修部分 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体课件

)
D.空气的相对湿度定义为水的饱和汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比 E.饱和汽压与温度无关,并不会随着温度的升高而变化
解析 液面上的蒸汽达到饱和,是一种动态平衡,即在相同时间内从水面飞出的分子数和回到水面的 分子数相等,选项 B 错误;温度升高,分子热运动加剧,单位时间飞出的分子数增多,所以饱和汽压增大, 选项 A 正确,E 错误;人们感到潮湿是因为相对湿度大,选项 C 正确;由相对湿度的定义可知选项 D 错 误。
解析 由图(1)、(2)、(3)可知:甲、乙具有各向同性,丙具有各向异性;由图(4)可知:甲、丙有固定 的熔点,乙无固定的熔点,所以甲、丙为晶体,乙是非晶体,其中甲为多晶体,丙为单晶体,故选项 B、 D 正确。
)
2.[液晶的特点](多选)下列事件与其结论中正确的是 ( A.鸭子从池塘中出来,羽毛并不湿——不浸润现象
6.[气体实验定律的考查]如图所示,一向右开口的汽缸放置在水平地面上,活塞可无摩擦移动且不漏 气,汽缸中间位置有小挡板。初始时,外界大气压为 p0,活塞紧压小挡板处,现缓慢升高缸内气体温度, 则如图所示的 pT 图象能正确反应缸内气体压强变化情况的是 ( )
解析 初始时刻,活塞紧压小挡板,说明汽缸中的气体压强小于外界大气压强;在缓慢升高汽缸内气 体温度时,气体先做等容变化,温度升高,压强增大,当压强等于大气压时活塞离开小挡板,气体做等压 变化,温度升高,体积增大,在 pT 图象中,图线先为等容线、后为等压线,故选项 B 正确。
(3)等压变化——盖—吕萨克定律 ①内容:一定质量的某种气体,在 压强 不变的情况下,其体积 V 与热力学温度 T 成 正比 。 V1 T V 1 ②公式: V2 = 或 =C(常量)。 T2 T V1 ③推论式:ΔV= ·ΔT。 T1

高三物理一轮复习 第十一章 热学 第2节 固体、液体和气体课件(选修3-3)

高三物理一轮复习 第十一章 热学 第2节 固体、液体和气体课件(选修3-3)

E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内
能也保持不变
解析
要点二 气体压强的产生与计算
1.产生的原因 由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处 均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体 的压强。 2.决定因素 (1)宏观上:决定于气体的温度和体积。 (2)微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。
等压 面法 压强相等。液体内深h处的总压强p=p0+ρgh,p0为
液面上方的压强
4.加速运动系统中封闭气体压强的求法 选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力 分析,利用牛顿第二定律列方程求解。
[典例] 如图 11-2-1 所示,一气缸水平固定在静止的小 车上,一质量为 m,面积为 S 的活塞将一定量的气体封闭在 气缸内,平衡时活塞与气缸底相距 L。现让小车以一较小的 水平恒定加速度向右运动,稳定时发现活塞相对于气缸移动 了距离 d。已知大气压强为 p0,不计气缸和活塞间的摩擦; 且小车运动时,大气对活塞的压强仍可视为 p0;整个过程温 度保持不变。求小车加速度的大小。
图 11-2-2
解析
3.若已知大气压强为 p0,在图 11-2-3 中各装置均处于静止 状态,图中液体密度均为 ρ,求被封闭气体的压强。
图 11-2-3
解析
要点三 气体实验定律的应用
1.三大气体实验定律 (1)玻意耳定律(等温变化): p1V1=p2V2 或 pV=C(常数)。 (2)查理定律(等容变化): Tp11=Tp22或Tp=C(常数)。 (3)盖—吕萨克定律(等压变化): VT11=VT22或VT=C(常数)。
解析
2.(多选)(2015·全国卷Ⅰ)下列说法正确的是
()
A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体

优化探究新课标高三物理一轮复习第11章热学第2讲固体液体与气体课件

优化探究新课标高三物理一轮复习第11章热学第2讲固体液体与气体课件
2.决定因素 (1)宏观上:决定于气体的 温度 和 体积 . (2)微观上:决定于分子的 平均动能 和分子的密集程度 .
6
考点二
NO.1 梳理主干 填准记牢
NO.2 题组训练 提升能力
1.平衡状态下气体压强的求法 (1)液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分 析液片两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到液片两侧 压强相等方程,求得气体的压强. (2)力平衡法:选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受 力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强. (3)等压面法:在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处 压强相等.液体内深 h 处的总压强 p=p0+ρgh,p0 为液面上方的 压强.
(3)在某个方向上看,其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分 子的排列是 杂乱无章 的.
2
考点一
NO.1 梳理主干 填准记牢
NO.2 题组训练 提升能力
试题
解析
1.(多选)(2016·陕西高三质检)下列说法正确的 由于液体表面张力的存在,
是( ACD )
针、硬币等能浮在水面上,A
A.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面.这 正确.水在涂有油脂的玻璃板
是由于水表面存在表面张力的缘故
上能形成水珠,这是不浸润的
B.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而 结果,而干净的玻璃板上不能
在干净的玻璃板上却不能,这是因为油脂使水 形成水珠,这是浸润的结果,
的表面张力增大的缘故
B 错误.在太空中水滴呈球
C.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮 形,是液体表面张力作用的结
①内容:一定质量的某种气体,在 体积 不变的情况下,压强 p
与热力学温度 T 成 正比 .

高考物理一轮总复习 选修部分 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体课件(选修3-3)

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4.气体实验定律 (1)等温变化——玻意耳定律 ①内容:一定质量的某种气体,在 温度 不变的情况下,压强 p 与体积 V 成 反比 。 ②公式: p1V1 =p2V2 或 pV=C(常量)。 (2)等容变化——查理定律 ①内容:一定质量的某种气体,在 体积 不变的情况下,压强 p 与热力学温度 T 成 正比 。
2.气体的温度 (1)物理意义 宏观上温度表示物体的冷热程度,微观上 温度 是分子平均动能的标志。 (2)国际单位 开尔文,简称开,符号: K 。 (3)热力学温度与摄氏温度的关系 T= t+273K 。 3.气体的体积 气体体积为气体分子所能达到的空间的体积,即气体所充满容器的容积。 国际单位:立方米,符号:m3 常用单位:升(L)、毫升(mL) 换算关系:1 m3=103 L,1 L=103 mL
由于组成晶体的微粒可以形成不同 晶体的多形性 的 空间点阵
3.液晶 (1)液晶分子既保持排列有序而显示各向 异性 ,又可以自由移动位置,保持了液体的流动性。 (2)液晶分子的位置无序使它像 液体 ,排列有序使它像 晶体 。 (3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向看则是 杂乱无章 的。 (4)液晶的物理性质很容易在外界的影响下 发生改变 。
3.湿度 (1)定义:空气的 潮湿 程度。 (2)绝对湿度:空气中所含水蒸气 的压强。 (3)相对湿度:在某一温度下,空气中的水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压之比, 相对湿度(B)=同水温蒸度气水的的实饱际和压汽强压p1ps×100%。
知识点 4 气体分子运动速率的统计分布 气体实验定律 理想气体 Ⅰ
二、对点激活 1.[晶体和非晶体的区别](多选)在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触石蜡层背面 上一点,石蜡熔化的范围分别如图(1)、(2)、(3)所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间 变化的关系如图(4)所示。下列判断正确的是( ) A.甲、乙为非晶体,丙是晶体 B.甲、丙为晶体,乙是非晶体 C.甲、丙为非晶体,乙是晶体 D.甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体 E.甲、乙、丙都是非晶体
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A.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部 B.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点 C.单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性 D.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非 晶体 E.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各体表面相切,垂直于液面 上的各条分界线,选项A错误;无论是单晶体还是多晶体,都有 固定的熔点,选项B错误;根据固体特性的微观解释可知,选项 C正确;金属是由大量细微的小晶粒杂乱无章地排列起来的,在 各个方向上的物理性质都相同,但有固定的熔点,金属属于多晶 体,选项D错误;液晶既具有液体的流动性,同时也具有单晶体 的各向异性,选项E正确.
石英、云母、食盐、硫酸铜
有的物质在不同条件下能够形成不同的形态.同 形成与转化 一物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现, 有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体
二、液体 1.液体的表面张力 (1)作用:液体的表面张力使液面具有 收缩 的趋势. (2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线
2.气体的三个状态参量 (1) 体积 ;(2) 压强 ;(3) 温度 . 3.气体的压强 (1)产生原因:由于气体分子无规则的热运动,大量的分子频 繁地碰撞器壁产生持续而稳定的 压力 . (2)大小:气体的压强在数值上等于气体作用在 单位面积上 F 的压力.公式:p= S .
(3)常用单位及换算关系: ①国际单位: 帕斯卡 ,符号:Pa,1 Pa=1 N/m2. ②常用单位:
(2)等容变化——查理定律: ①内容:一定质量的某种气体,在体积 不变的情况下,压强 p与热力学温度T成 正比 . p1 T1 p p ②公式: 2 = 或T=C(常量). T2 p1 ③推论式:Δp= ·ΔT. T1
(3)等压变化——盖—吕萨克定律: ①内容:一定质量的某种气体,在 压强 不变的情况下,其 体积V与热力学温度T成 正比 . V1 T1 V ②公式: V2 = 或T =C(常量). T2 V1 ③推论式:ΔV= ·ΔT. T1
(3)表面张力的方向: 和液面相切,垂直于液面上的各条分界线. (4)表面张力的效果: 表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最 小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小. (5)表面张力的大小: 跟边界线的长度、液体的种类、温度都有关系.
题组一
高考题组 )
1.(2014· 高考海南卷)(多选)下列说法正确的是(
考点一 1.晶体和非晶体
固体和液体的性质(高频考点)
(1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出 各向异性. (2)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体. (3)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶 体. (4)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化.
2.液体表面张力 (1)形成原因: 表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间 的相互作用力表现为引力. (2)表面特性: 表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好 像一层绷紧的弹性薄膜.
5.理想气体状态方程 (1)理想气体:在任何温度、任何 压强 下都遵从气体实验定 律的气体. ①理想气体是一种经科学的抽象而建立的 理想化 模型,实 际上不存在. ②理想气体不考虑分子间相互作用的分子力,不存在分子势 能,内能取决于温度,与体积无关. ③实际气体特别是那些不易液化的气体在压强不太大,温度
理想气体
(2)气体分子向各个方向运动的气体分子数目都 相等 (3)分子做无规则运动,大量分子的速率按

“中间多,两头少” 的规律分布.
(4)温度一定时,某种气体分子的速率分布是 确定 的,温度 升高时,速率小的分子数 减少 ,速率大的分子数 增多 ,分子 的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.
垂直 .
(3)大小:液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质 时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大.
2.液晶的物理性质 (1)具有 液体 (2)具有 的流动性
晶体 的光学各向异性
(3)在某个方向上看,其分子排列比较整齐,但从另一方向 看,分子的排列是杂乱无章的
三、饱和汽
湿度
1.饱和汽与未饱和汽 (1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽. (2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽. 2.饱和汽压 (1)定义:饱和汽所具有的压强. (2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压 越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.
不太低 时都可看作理想气体.
(2)一定质量的理想气体状态方程: p2V2 p1V1 pV C(常量) T2 或 = = . T T1
[易错警示· 微点拨] 1.单晶体的物理性质呈现各向异性,但多晶体却呈现各向 同性. 2.液体的表面张力是液体分子间作用力的结果. 3.液晶不是液体和晶体的混合物,而是呈现出液体和晶体 的性质. 4.水蒸气达到饱和时,蒸发和凝结并没停止. 5.一定质量的理想气体,在等容变化时,压强和热力学温 度成正比,而不是摄氏温度.
3.湿度 (1)绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强. (2)相对湿度:空气的绝对湿度与同一温度下水的饱和汽压之 比. (3)相对湿度公式
水蒸气的实际压强 p B= ×100%. 相对湿度= ps 同温度水的饱和汽压
四、气体分子运动速率的统计分布气体实验定律 1.气体分子运动的特点 (1)分子很小,间距 很大 ,除碰撞外不受力.
主干回顾 考点透析
夯基固源 题组冲关
课时规范训练
第2节
固体、液体和气体
一、固体 1.分类:固体分为 晶体 和 非晶体 两类.晶体又分为
单晶体 和 多晶体

2.晶体与非晶体的比较
单晶体 外形 熔点 物理性质 典型物质 规则 确定 各向异性
多晶体 不规则 确定 各向同性
非晶体 不规则 不确定 各向同性 玻璃、蜂蜡、 松香
标准大气压 (atm);厘米汞柱(cmHg).
cmHg=1.013×105 Pa≈1.0×105
③换算关系:1 atm= 76 Pa.
4.气体实验定律 (1)等温变化——玻意耳定律: ①内容:一定质量的某种气体,在 温度 不变的情况下,压 强p与体积V成 反比 . ②公式: p1V1 =p2V2或pV=C(常量).
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