摘要:×105Pa增加到1.013×108Pa的过程中.得到如下实验数据(其中a.b对氮气来说是常数):
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归纳式探究:
叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×105Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
| P/Pa | V/m3 | PV/Pa·m3 | |
| 1.013×105 | 2.24×10-2 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 1.013×107 | 2.24×10-4 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 5.065×107 | 0.62×10-4 | 3.1×103 | 2.3×103 |
| 1.013×108 | 0.46×10-4 | 4.1×103 | 2.3×103 |
(1)由上述实验数据可以得到如下公式:________=K (K为常数),其中K=________(写上单位).由数据形式变为公式形式运用了________法.
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为________,则这时的p-V关系可以用图象中的图线________来表示.
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为________.
归纳式探究:
叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
(1)由上述实验数据可以得到如下公式:______=K (K为常数),其中K=______(写上单位).由数据形式变为公式形式运用了______法.
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为______,则这时的p-V关系可以用图象中的图线______来表示.
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为______.
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叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
| P/Pa | V/m3 | PV/Pa?m3 | |
| 1.013×105 | 2.24×10-2 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 1.013×107 | 2.24×10-4 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 5.065×107 | 0.62×10-4 | 3.1×103 | 2.3×103 |
| 1.013×108 | 0.46×10-4 | 4.1×103 | 2.3×103 |
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为______,则这时的p-V关系可以用图象中的图线______来表示.
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为______.
归纳式探究:
叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
(1)由上述实验数据可以得到如下公式:______=K (K为常数),其中K=______(写上单位).由数据形式变为公式形式运用了______法.
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为______,则这时的p-V关系可以用图象中的图线______来表示.
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为______.
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叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
| P/Pa | V/m3 | PV/Pa?m3 | |
| 1.013×105 | 2.24×10-2 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 1.013×107 | 2.24×10-4 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 5.065×107 | 0.62×10-4 | 3.1×103 | 2.3×103 |
| 1.013×108 | 0.46×10-4 | 4.1×103 | 2.3×103 |
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为______,则这时的p-V关系可以用图象中的图线______来表示.
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为______.
(2009?青岛)归纳式探究:
叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
(1)由上述实验数据可以得到如下公式: ="K" (K为常数),其中K= (写上单位).由数据形式变为公式形式运用了 法.
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为 ,则这时的p﹣V关系可以用图象中的图线 来表示.

(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为 .
叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
| P/Pa | V/m3 | PV/Pa?m3 | |
| 1.013×105 | 2.24×10﹣2 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 1.013×107 | 2.24×10﹣4 | 2.3×103 | 2.3×103 |
| 5.065×107 | 0.62×10﹣4 | 3.1×103 | 2.3×103 |
| 1.013×108 | 0.46×10﹣4 | 4.1×103 | 2.3×103 |
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为 ,则这时的p﹣V关系可以用图象中的图线 来表示.
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为 .
归纳式探究:
叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
(1)由上述实验数据可以得到如下公式: =K (K为常数),其中K= (写上单位).由数据形式变为公式形式运用了 法.
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为 ,则这时的p-V关系可以用图象中的图线 来表示.
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为 .
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叶子探究在温度为0℃条件下,一定质量的氮气的压强和体积的关系.她将压强由1.013×l05Pa增加到1.013×108Pa的过程中,得到如下实验数据(其中a、b对氮气来说是常数):
| P/Pa | V/m3 | PV/Pa?m3 | (p+
| ||
| 1.013×105 | 2.24×10-2 | 2.3×103 | 2.3×103 | ||
| 1.013×107 | 2.24×10-4 | 2.3×103 | 2.3×103 | ||
| 5.065×107 | 0.62×10-4 | 3.1×103 | 2.3×103 | ||
| 1.013×108 | 0.46×10-4 | 4.1×103 | 2.3×103 |
(2)在压强由1.013×105Pa增加到1.013×107Pa的过程中,我们可以将公式简化为
(3)实验中若氮气的压强为1.013×106Pa,则它的体积为