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专题18气体实验定律与理想气体状态方程的综合应用(原卷版)_2025高中物理模型方法技巧高三复习专题练习讲义_高考物理热点模型

  • 2026-03-11 19:06:33 2026-01-27 13:45:30

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专题18气体实验定律与理想气体状态方程的综合应用(原卷版)_2025高中物理模型方法技巧高三复习专题练习讲义_高考物理热点模型
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专题18 气体实验定律与理想气体状态方程的综合应用 目录 模型一 平行玻璃砖、三棱镜和圆柱体(球)对光路的控制 模型二 光的色散 模型三 光的折射定律和全反射规律的综合应用 一. 理想气体状态变化的三类模型 1.理想气体状态方程与气体实验定律的关系 = Error! [注意] 理想气体状态方程与气体实验定律的适用条件:一定质量的某种理想气体。 2.解决理想气体状态变化问题的基本思路 模型一 “活塞+汽缸”模型 解决“活塞+汽缸”类问题的一般思路 (1)弄清题意,确定研究对象。一般研究对象分两类:一类是热学研究对象(一定质量的理想气体);另一类 是力学研究对象(汽缸、活塞或某系统)。 (2)分析清楚题目所述的物理过程,对热学研究对象分析清楚初、末状态及状态变化过程,依据气体实验 定律或理想气体状态方程列出方程;对力学研究对象要正确地进行受力分析,依据力学规律列出方程。 (3)注意挖掘题目中的隐含条件,如几何关系、体积关系等,列出辅助方程。 (4)多个方程联立求解。对求解的结果注意分析它们的合理性。 模型二。“液柱+管”模型 解答“液柱+管”类问题,关键是对液柱封闭气体压强的计算,求液柱封闭的气体压强时,一般以液柱为研 究对象分析受力、列平衡方程,且注意以下几点: (1)液体因重力产生的压强大小为p=ρgh(其中h为液面的竖直高度)。 (2)不要漏掉大气压强,同时又要尽可能平衡掉某些大气的压力。 (3)有时可直接应用连通器原理——连通器内静止的液体,同种液体在同一水平面上各处压强相等。 (4)当液体为水银时,可灵活应用压强单位“cmHg”等,使计算过程简捷。 模型三。“两团气”模型 处理“两团气”问题的技巧: (1)分析“两团气”初状态和末状态的压强关系。 (2)分析“两团气”的体积及其变化关系。 (3)分析“两团气”状态参量的变化特点,选取理想气体状态方程或合适的实验定律列方程求解。二 理想气体的四类变质量问题 模型一 充气问题 在充气时,将充进容器内的气体和容器内的原有气体为研究对象时,这些气体的总质量是不变的。这样, 可将“变质量”的问题转化成“定质量”问题。 模型二 抽气问题 在对容器抽气的过程中,对每一次抽气而言,气体质量发生变化,解决该类变质量问题的方法与充气问题 类似:假设把每次抽出的气体包含在气体变化的始末状态中,即用等效法把“变质量”问题转化为“定质 量”的问题。 模型三 灌气问题 将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是变质量问题,分析这类问题时,可以把大容器 中的气体和多个小容器中的气体作为一个整体来进行研究,即可将“变质量”问题转化为“定质量”问题。 模型四 漏气问题 容器漏气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题,如果选容器内剩余气体和漏掉的气体为 研究对象,便可使“变质量”转化成“定质量”问题。 【模型演练1】如图,一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞Ⅰ和活塞Ⅱ之间封 闭有一定量的理想气体,两活塞用一轻质弹簧连接,汽缸连接处有小卡销,活塞Ⅱ不能通过连接处。活塞 Ⅰ、Ⅱ的质量分别为 、m,面积分别为 、S,弹簧原长为l。初始时系统处于平衡状态,此 时弹簧的伸长量为 , 活塞Ⅰ、Ⅱ到汽缸连接处的距离相等,两活塞间气体的温度为 。已知活塞外大气压强为 ,忽 略活塞与缸壁间的摩擦,汽缸无漏气,不计弹簧的体积。(重力加速度常量g) (1)求弹簧的劲度系数; (2)缓慢加热两活塞间的气体,求当活塞Ⅱ刚运动到汽缸连接处时,活塞间气体的压强和温度。 【模型演练2】如图,一玻璃装置放在水平桌面上,竖直玻璃管A、B、C粗细均匀,A、B两管的上端封 闭,C管上端开口,三管的下端在同一水平面内且相互连通。A、B两管的长度分别为 , 。将水银从C管缓慢注入,直至B、C两管内水银柱的高度差 。已知外界大气压 为 。求A、B两管内水银柱的高度差。【模型演练3】水平放置的气体阻尼器模型截面如图所示,汽缸中间有一固定隔板,将汽缸内一定质量的 某种理想气体分为两部分,“H”型连杆活塞的刚性连杆从隔板中央圆孔穿过,连杆与隔板之间密封良好。 设汽缸内、外压强均为大气压强 。活塞面积为S,隔板两侧气体体积均为 ,各接触面光 滑。连杆的截面积忽略不计。现将整个装置缓慢旋转至竖直方向,稳定后,上部气体的体积为原来的 ,设整个过程温度保持不变,求: (i)此时上、下部分气体的压强; (ii)“H”型连杆活塞的质量(重力加速度大小为g)。 【模型演练4】如图,容积均为 、缸壁可导热的A、B两汽缸放置在压强为 、温度为 的环境中;两汽缸的底部通过细管连通,A汽缸的顶部通过开口C与外界相通:汽缸内的两活塞将缸内气 体分成I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四部分,其中第II、Ⅲ部分的体积分别为 和 、环境压强保持不变, 不计活塞的质量和体积,忽略摩擦。 (1)将环境温度缓慢升高,求B汽缸中的活塞刚到达汽缸底部时的温度; (2)将环境温度缓慢改变至 ,然后用气泵从开口C向汽缸内缓慢注入气体,求A汽缸中的活塞到 达汽缸底部后,B汽缸内第Ⅳ部分气体的压强。 【模型演练5】负压救护车,又被称为“最强口罩”,是救护车的一种,主要用于危重感染患者的转运与抢 救,利用技术手段,使车内气压低于外界大气压,所以带病毒的空气只能由车外流向车内,经过无害化处 理后再排出,从而限制病毒传播,最大程度减少交叉感染。一般负压值(车外与车内气压差)为 时效果比较理想。假设有一负压救护车,开放状态时,车内外的气压均为 ,温度均为;正常工作时,车内温度为 ,负压值为大气压的万分之四。空气可视为理想气体,车外环 境温度保持不变。求: (1)若车在处于开放状态时,使车内密闭,将车内温度升高到 时,求此时车内气体的压强; (2)车内由开放状态变为正常工作状态,需抽取出的气体质量与原来气体质量的百分比 为多少? (保留三位有效数字) 【模型演练6】甲、乙两个储气罐储存有同种气体(可视为理想气体)。甲罐的容积为V,罐中气体的压 强为p;乙罐的容积为2V,罐中气体的压强为 。现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配 到乙罐中去,两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变,调配后两罐中气体的压强相等。求调配后: (i)两罐中气体的压强; (ii)甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比。 【模型演练7】容器内装有1kg的氧气,开始时,氧气压强为 Pa,温度为 ,因为漏 气,经过一段时间后,容器内氧气压强变为原来的 ,温度降为 ,求漏掉多少千克氧气? 1.(2024·湖南长沙·统考模拟预测)某同学自制了一个气温计,他将一根透明玻璃管插入一个薄玻璃 瓶,接口处密封。将加热后的玻璃瓶倒置,再把玻璃管插入装有红墨水的水槽中,固定好整个装置,如图 所示。当瓶内气体温度降至室温 时,管内外水面的高度差为 。设红墨水的密度为 ,重 力加速度为 ,管内气体的体积与瓶的容积相比可忽略不计,室内气压保持 不变,以下操作过 程中,玻璃管内水面一直在水槽水面之上。下列说法正确的是( ) A.若室温降低,玻璃瓶中的气体将发生等压变化 B.若室温升高,管内外水面的高度差将增大C.当管内外水面的高度差为 时,室温为 D.将装置带至温度恒定的低压舱,舱内气压越低,管内外水面的高度差越大 2.(2024上·湖南·高三校联考阶段练习)如图所示,竖直放置的玻璃管由管径不同的A、B两段管组 成,A管的横截面积是B管的一半,管内空气被一段水银柱隔开。水银柱在两管中的长度分别为 L1=10cm、L2=5cm。B管中封闭气柱的长为10cm,A管水银液面到管口的距离为20cm,环境温度为 300K,大气压为75cmHg。 (1)若将环境温度缓慢升高,使B管中水银全部进入A管中,环境温度至少要升高到多少; (2)若将管口封闭,用抽气机将A管中气体缓慢抽出,当B管中水银刚好全部进入A管中时,A中抽出 气体质量占原来A中气体质量的百分比为多少。 3.(2024·吉林·校联考模拟预测)如图甲所示,一个质量不计的活塞将一定质量的理想气体封闭在上端 开口的直立圆筒形导热气缸内,气体温度T1 = 400K,气柱的高度为h = 24cm,在气缸内壁有固定的小卡 环,卡环到气缸底的高度差为10cm。现在活塞上方缓慢堆放细沙,直至气柱长度减为h1 = 16cm时停止 堆放细沙,如图乙所示。之后对气体缓慢降温至T2 = 100K。已知大气压强为p0 = 1 × 105Pa,气缸的横截 面积为S = 1 × 10−4m2 ,重力加速度g取10m/s2 。求: (1)堆放细沙的质量m; (2)温度降为T2 时气体的压强。 4.(2024·全国·高三专题练习)如图所示,两端开口、粗细均匀的长直U形玻璃管内由两段水银柱封闭 着长度为15cm的空气柱,气体温度为300K时,空气柱在U形管的左侧。已知大气压强 。 若保持气体的温度不变,从左侧开口处缓慢地注入 长的水银柱,管内的空气柱长为多少? 为了使空气柱的长度恢复到15cm,且回到原位置,可以向U形管内再注入一些水银,并改变气体的温 ① 度,应从哪一侧注入长度为多少的水银柱?气体的温度变为多少? ②5.(2024·山西晋城·统考一模)如图所示,圆柱形导热汽缸开口向上并竖直固定在桌面上,用质量 m=10kg、截面积S=20cm2 的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。测得环境的热力学 温度T=300K。外界大气压强恒为p0=1.0×105Pa,取重力加速度大小g=10m/s2 。 (1)求汽缸内气体的压强p1 ; (2)现用一轻绳悬挂该活塞,初始时,轻绳恰好伸直,且不受拉力,现逐渐降低环境温度,已知轻绳能 承受的最大拉力F=200N,求轻绳不被拉断时,环境的最低热力学温度T2 。 【答案】(1)1.5×105Pa;(2)100K 【详解】(1)对活塞进行分析,根据平衡条件有 解得 p1=1.5×105Pa (2)轻绳上的拉力最大时,环境温度最低,此时对活塞进行分析,根据平衡条件有 缸内气体做等容变化,根据查理定律有 解得 T2=100K 6.(2024上·内蒙古包头·高三统考期末)如图,绝热气缸A与导热气缸B均固定于地面,由刚性杆连接 的横截面积相同的绝热活塞与两气缸间均无摩擦。两气缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均 为 、温度均为 。缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.6倍。 设环境温度始终保持不变,求: (1)气缸B中气体的体积 ;(2)气缸A中气体温度 。 7.(2024上·湖南张家界·高三统考期末)一直立的汽缸内用截面积分别为 、 的活塞 、 封闭一定质量的理想气体,两活塞之间用原长 的轻质 弹簧连接,起初封闭气体的压强等于外部大气压 ,热力学温度 ,弹簧的 长度 ,如图甲所示;现对封闭气体缓慢加热,活塞 先向下运动,后向上运动,最后回 到原来位置,如图乙所示,此时封闭气体的压强 。已知弹簧的劲度系数 ,弹簧始终处于弹性限度内,汽缸内壁光滑。取重力加速度大小 ,求: (1)活塞 的质量 ; (2)图乙中封闭气体的热力学温度 。 8.(2024上·河北沧州·高三泊头市第一中学校联考期末)生活中常见到这样的现象:给热水瓶灌上开水 并用软木塞将瓶口盖紧,过一会儿,软木塞会蹦起来,再塞紧软木塞,经过一段时间后,要拔出软木塞又 会变得很吃力。如图所示,一热水瓶的容积为 ,现倒入温度为 的热水 ,盖紧瓶 塞,设塞住瓶口瞬间封闭空气的温度为 ,压强等于外界大气压。已知大气压强 ,瓶口的截面积 ,瓶塞与热水瓶间的最大静摩擦力为 。瓶 塞密封良好不漏气且重力忽略不计,瓶中气体可视为理想气体,不考虑瓶内水蒸气的影响。 (1)若热水温度保持不变,通过计算判断瓶塞会不会蹦起来? (2)当瓶内气体的温度降至 时,至少要用多大的力才能将瓶塞拔出? 9.(2023上·贵州黔南·高三贵州省瓮安中学校考阶段练习)空气悬挂减震(气体弹簧)正在广泛应用于 各类车辆悬挂减震,不断提升汽车乘坐舒适性。某新型国产轿车上的气体弹簧减震装置简化结构如图所 示,导热良好的直立圆筒形汽缸内用横截面积s=20cm2 的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动,并通过连杆与车轮轴连接。封闭气体初始温度T=297K,长度L1=0.12m、压强 当车 辆载重时,相当于在汽缸顶部加一物体A,汽缸下降,稳定后封闭气体长度L2=0.08m,此过程中气体温度 保持不变,求: (1)稳定后封闭气体的压强P2 ; (2)物体A的质量m。 10.(2024·甘肃·统考一模)如图,一个盛有气体的容器内壁光滑,被隔板分成A、B两部分,隔板绝 热。开始时系统处于平衡状态,A和B体积均为 、压强均为大气压 、温度均为环境温度 。现将A接一个打气筒,打气筒每次打气都把压强为 、温度为 、体积为 的气 体打入A中。缓慢打气若干次后,B的体积变为 。(所有气体均视为理想气体) (1)假设打气过程中整个系统温度保持不变,求打气的次数 ; (2)保持A中气体温度不变,加热B中气体使B的体积恢复为 ,求B中气体的温度 。 11.(2024上·山西阳泉·高三统考期末)如图是一种由气缸、活塞柱、弹簧和上下支座构成的汽车氮气减 震装置,气缸内的气体可视为理想气体。该装置未安装到汽车上时,弹簧处于原长状态。封闭气体和活塞 柱长度均为0.20m,气体压强等于大气压强P0=1.0×105Pa。将四台减震装置安装在汽车上,稳定时车重由 四台减震装置支撑,且封闭气体被压缩了0.12m。已知活塞柱横截面积 ,弹簧的劲度 系数k=1.0×104N/m。该装置的质量、活塞柱与气缸摩擦均可忽略不计,气缸导热性和气密性良好,环境 温度不变,g=10m/s2 求: (1)压缩后气缸内氮气的压强; (2)汽车的质量M。 12.(2024上·陕西西安·高三西安一中校考期末)某款可加热的密闭玻璃容器内盛有一定量的水,水面上方有体积为1L、压强为 的气体,该气体可视为理想气体,此时气体温度和环境温度都是 27 。现给密封容器内的水加热,使水温缓缓升高(该过程不考虑水分子的蒸发)。已知大气压为 ℃ 。 (ⅰ)求水温达到87 时气体的压强; (ⅱ)若将容器上方气体与外界连通,继续把水烧开,容器内水和气体的温度均视为100 ,求此时容器 ℃ 内水面上方的气体与烧水前水面上方气体的质量之比。 ℃ 13.(2024·湖南邵阳·统考一模)目前邵阳市正在如火如荼的进行“创国卫”行动,提倡文明出行,绿色出 行,自行车是绿色出行的主要工具。某同学在出行前,发现自行车胎气压不足,他拿打气筒给自行车充 气,充气前车胎气压为 ,车胎容积V为2L。每次打气筒充入车胎的气体压强为 ,体积 ,打10次后(不考虑气体温度和车胎容积的变化)。 (1)此时车胎内气体的压强 为多少? (2)充入的气体与原来气体质量之比k为多少? 14.(2024·四川南充·统考一模)如图,内壁光滑的导热汽缸内用质量为m,横截面积为S的活塞封闭一 定质量的理想气体,初始时汽缸开口向上放置,活塞在距缸底的距离为H处保持静止,己知大气压强 ,重力加速度g,环境温度保持不变。现将汽缸缓慢转动 放平,求: (1)活塞向外移动的距离d; (2)为使放平后活塞与缸底的距离仍为H,需在转动前通过气门缓慢放出一定质量的气体,求放出气体 占原有气体质量的比例 。 15.(2024上·山东德州·高三统考期末)在公园经常看到小朋友手里牵着充有氦气的气球在玩耍。有个容 积为 、压强为 的氦气罐给气球充气,充气后每个气球的体积均为 ,当充满 个同样的气球时,氦气罐内部压强降为 。地面附近的温度为 27 ,大气压强 。假设充气前后气球内和氦气罐内的气体温度不发生变化,且充气过 程没有漏气。求: ℃ (1)小朋友手里的气球内的压强 ; (2)脱手飞走的气球上升至 高度时发生爆炸,爆炸时气球内气体的体积 。(已知高度 每增加 ,气温下降6 ,气球爆炸时,球内气体的压强 ,气球上升过程中没有 发生漏气现象) ℃ 16.(2024·全国·校联考模拟预测)车载气垫床体积小、重量轻、便于携带。现有一气垫床,充气前气垫 床内有部分气体,使用充气筒往内部充气。充好气后,气垫床内气体体积为8V,压强为 ,此充气 过程中环境的热力学温度为 并保持不变,气垫床导热性能良好,气垫床内气体可视为理想气体。(1)该气垫床充气前内部气体的压强等于大气压强 ,体积为V,充气筒每次充入压强为 、 体积为 的气体,要充好床垫,求充气筒需要打气的次数; (1)若夜间环境的热力学温度降为 ,气垫床体积减小到充好气后的 ,求此时气垫床内气 体的压强。 17.(2023上·辽宁朝阳·高三校联考阶段练习)如图所示,一上粗下细薄壁玻璃管,其上端开口、下端封 闭。一段水银将管内气体分为两部分。图中粗管和细管的长度均为 ,粗管的横截面积是细管 的横截面积的两倍,大气压强 。初始时,粗管和细管内水银的长度均为 ,气 体的热力学温度均为 。 (1)求初始时细管内气体的压强 ; (2)若将粗管的管口封闭(不漏气),对细管内气体缓慢加热,直至细管内水银刚好全部进入粗管,粗 管内气体的温度不变,两管内的气体均可视为理想气体,求此时细管内气体的热力学温度 。 【答案】(1) ;(2) 【详解】(1)设水银的密度为 ,初始时细管内气体的压强为 解得 (2)细管内水银刚好全部进入粗管,设粗、细管的横截面积分别为 ,则粗管内气体的体积为 设粗管内气体的压强为 ,有 细管内气体的压强为 由理想气体状态方程,有 解得18.(2023上·四川绵阳·高三绵阳中学校考阶段练习)2023年10月26日17时46分,神舟十七号载人飞 船成功对接于空间站天和核心舱前向端口。神舟十七号载人飞行的主要任务包括实施航天员出舱活动和舱 外科学任务。如图所示,气闸舱有两个气闸门,与核心舱连接的是闸门A,与外太空连接的是闸门B。 核心舱气体容积 ,气闸舱气体容积为 。核心舱和气闸舱的气压都为 (地球表面标准大气 压)。核心舱内航天员的要到舱外太空行走,先进入气闸舱,用一台抽气机抽取气闸舱中气体,每次抽取 气体体积为 ,当气闸舱气压降到 后才能打开气闸门B,且每次从气闸舱抽取的气体 都立刻充入到核心舱内。抽气送气过程中两舱温度保持不变,不考虑漏气、新气体产生、航天员进出舱对 气体的影响。(可能需要的数学关系式: )求: (1)设闸门A在两舱中的横截表面积都是S,第一次抽气充气完成后,闸门A受到的压力差ΔF大小是 多少? (2)至少抽气多少次,才能打开闸门B。 19.(2023上·浙江·高三校联考阶段练习)如图所示,内径相同,导热良好的“T”形细玻璃管上端开口, 下端封闭,管中用水银封闭着A、B两部分理想气体,C为轻质密闭活塞,各部分长度如图。现缓慢推动 活塞,将水平管中水银恰好全部推进竖直管中,已知大气压强 ,设外界温度不变。水平 管中水银恰好全部推进竖直管中时,求: (1)气体A的压强; (2)气体A的气柱长度; (3)活塞移动的距离为多大? 20.(2024上·广东深圳·高三统考期末)如图为洗衣烘干机,其容积为 。现把湿衣服放进去,占 了其一 半的容积,关闭机门,启动电源开始烘干。下面两个排气口,能够把变成水蒸气的水和热气排出,同时使 机内的气压与外界大气压一直保持相等。设研究的气体为开始烘干前封闭在机内的一定质量的理想气体,气温为 ;当衣服烘干时因排水共排出了 的研究气体(忽略衣服体积变化)。 (1)烘干时研究的气体(包括机内和排出)的温度为多少? (2)若电源输出的电能只有 被研究的气体吸收为热量而升温,且 的气体每升高 需要吸收热量 ,则电源输出的电能约为多少 ? 21.(2023上·河北邯郸·高三磁县第一中学校考阶段练习)如图所示,粗细均匀导热良好的U形玻璃管竖 直放置,左管口封闭,右管口开口。管内有A、B两段水银柱,A水银柱与玻璃管顶端充分接触,B水银 柱在右管中的液面比左管中液面高5cm,左管中封闭气体长为10cm,水银柱A长为3cm,大气压强为 75cmHg,重力加速度为 ,求(结果可用分数表示): (1)开始时,A水银柱对玻璃管顶端的压强; (2)在右管中缓慢倒入水银,当B水银柱在右管中的液面比左管中液面高 10 cm时,B管中倒入的水银 柱长度。 22.(2024·全国·高三专题练习)一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻 活塞。初始时,管内汞柱及空气柱长度如图所示。用力向下缓慢推活塞,直至管内两边汞柱高度相等时为 止。求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离。已知玻璃管的横截面积处处相同;在活塞向下移 动的过程中,没有发生气体泄漏;大气压强 。环境温度不变。 23.(2023·广东茂名·茂名市第一中学校考模拟预测)如图所示,轻质活塞和水银柱将两部分空气柱封闭 在竖直放置的粗细均匀的U形细玻璃管内,玻璃管右端封闭,左管的活塞可在外力作用下无摩擦地移 动,两管中的水银柱和空气柱的长度如图所示,单位为cm。已知大气压强p0 =1.0×105Pa=75cmHg,环 境温度不变,左管足够长。整个过程不会出现漏气现象。已知图示状态下作用在活塞上的力竖直向下,大小为F=10N,活塞的横截面积为1cm2 ,U形管底部厚度不计。 (i)求此时右管封闭气体的压强p; (ii)用力下压活塞,将左管中的水银缓慢压入底部,求刚好将左管中水银全部压入底部时,活塞下移的 距离h。(计算结果保留至小数点后两位) 24.(2023下·云南大理·高二校考阶段练习)如图所示,粗细均匀竖直放置的 形玻璃管左端封闭, 右端开口且足够长。两管内水银面等高,左管内封闭的理想气体气柱长 ,现给左管封闭气体 缓慢加热,使右侧水银面比左侧水银面高 。已知大气压强为 (1)求加热后封闭气体的压强; (2)保持加热后的温度不变,为使封闭气柱长度恢复为 ,求从开口端注入的水银柱长度。 25.(2023·四川眉山·统考一模)“拔火罐”是我国传统医学的一种治疗手段。如图(a),医生点燃酒精棉 球加热一个小罐内的空气,随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位,冷却后小罐便紧贴在皮肤上。图 (b)是某同学作出的“拔火罐”原理示意图,设治疗室室内温度为T,加热后罐内空气温度为T'。已知罐 紧贴皮肤时,罐内皮肤的面积约为 ,罐口边缘与皮肤的接触面积约为 ,室内大气压强为 , 。罐的质量不计,不考虑皮肤被 吸入罐内导致的空气体积变化,皮肤和罐口边缘均视为水平。当罐内空气温度由T'变为T时,求: (1)罐内气体对皮肤的压力大小; (2)罐口边缘对皮肤的压强大小。