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测得室温20℃时,空气的绝对湿度
P
=0 .779kPa,求此时空气的相对湿度是多少?
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33.9%
当温度为20℃时,水蒸气的饱和汽压为2.3×10
3
Pa,空气的绝对湿度就是空气中所含水蒸气的压强,根据相对湿度的定义可知,此时空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压之比,即等于0 .779/2.3=33.9%。
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图12-9-2为沉浮子的实验装置,圆柱形玻璃容器中盛有水,一个试管倒放在水中并浮在水面上,玻璃容器上方用不漏气且光滑的活塞封住.下列关于试管升降的说法中符合实际的是( )
图12-9-2
A.将活塞下移,试管将上升
B.将活塞上移,试管将上升
C.将整个系统的温度升高,试管将上升
D.将整个系统的温度降低,试管将上升
一定质量气体可经不同的过程从一状态(p
1
、V
1
、T
1
)变到另一状态(p
2
、V
2
、T
2
),已知T
2
>T
1
,则在这些过程中( )
A.气体一定都从外界吸收热量
B.气体和外界交换的热量都是相等的
C.外界对气体所做的功都是相等的
D.气体内能的变化量都是相等的
如图所示,圆柱形气缸倒置在粗糙的水平面上,气缸内部封闭有一定质量的空气,气缸体的重量为100N,缸壁厚度不计,活塞重量为50N,其截面积为50
,与气缸壁间无摩擦,且密闭良好,当缸内气体温度为27℃时,活塞恰好与地面接触但对地面无压力.现对气缸传热使缸内气体温度缓慢上升,求当气缸壁对地面无压力时,缸内气体的温度是多少摄氏度?(大气压强
=1.0×
Pa).
堵住打气筒的出气口,下压活塞使气体体积减小,你会感到越来越费力。其原因是:( )
A.气体的密度增大,使得在相同时间内撞击活塞的气体分子数目增大
B.分子间没有可压缩的空间
C.压缩气体要克服分子力做功
D.分子力表现为斥力,且越来越大,所以越来越费力
如图8.3—2,活塞A质量为6.8kg,截面积为100cm
2
,物体B质量为13.6kg。活塞下面封闭气体温度为17℃,此时质量为100g的空心球刚好对缸底无压力,那么当把物体B撤掉,且气体温度降到7℃时,空心球对缸底的压力多大?(大气压强为1atm,g取10m/s
2
)
两个固定不动的圆形气缸
a
和
b
,横截面积分别为
Sa
和
Sb
(
Sa
>
Sb
),两气缸分别用可在缸内无摩擦滑动的活塞将一定质量的气体封闭在缸内,两个活塞用一钢性杆连接,如图,设两个气缸中的气体压强分别为
p
a
和
p
b
,则( )
A.
P
a
=
P
b
B.
C.
P
a
S
a
=
P
b
S
b
D.
P
a
S
a
>
P
b
S
b
I.有关分子间相互作用力的理解,下面几种观点正确的是
A.0℃的冰变成0℃的水,体积要减小,表明该过程分子间的作用力为引力
B.0℃的冰变成0℃的水,体积虽减小,但是该过程分子间的作用力为斥力
C.高压气体的体积很难进一步被压缩,表明高压气体分子间的作用力为斥力
D.液体能够流动而固体不能,说明液体分子间作用力小于固体分子间作用为
E.固体发生形变时产生的弹力,本质上是固体大量分子间作用力的宏观表现
II.如图所示,一根长L=100cm、一端封闭的细玻璃管开口向上竖直放置,管内用h=25cm长的水银柱封闭了一段长L
1
=30cm的空气柱.已知大气压强为75cmHg,玻璃管周围环境温度为27℃求:
(1)若将玻璃管缓慢倒转至开口向下,玻璃管中气柱将变成多大?
(2)若保持玻璃管开口向下直立,缓慢升高管内气体温度,当温度升高到多少摄氏度时,管内水银开始溢出.
如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同汽缸直立放置,汽缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两汽缸的容积均为V
0
,汽缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略).开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为p
0
和p
0
/3;左活塞在汽缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为V
0
/4.现使汽缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至汽缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡.已知外界温度为T
0
,不计活塞与汽缸壁间的摩擦.求:
(1)恒温热源的温度T;
(2)重新达到平衡后左汽缸中活塞上方气体的体积V
x
.
关 闭
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