题目内容
(1)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是______A.已知阿伏伽德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量
B.满足能量守恒定律的宏观过程不一定能自发地进行
C.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动
D.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大
(2)如图所示是一个特殊形状的气缸的截面图,它由上、下两部分圆柱形气缸连接而成,上、下两部分气缸内部的横截面积分别为S1=20cm2和S2=10cm2,两只活塞的质量分别为m1=1.6kg和m2=0.4kg,用一根长为L=30cm的轻绳相连,活塞封闭性良好,活塞跟气缸壁的摩擦不计,大气压为p=1.0×105Pa并保持不变,初状态时,温度为227℃,两活塞静止,缸内封闭气体的体积为500mL(取g=10m/s2)
求:①初状态时被封闭气体的压强为多少?
②当温度降低多少时,上面的活塞恰好下降到粗细两部分气缸的交界处?
【答案】分析:(1)已知阿伏伽德罗常数和某物质的摩尔质量,可以求出该物质分子的质量.根据热力学第二定律可知,满足能量守恒定律的宏观过程不一定能自发地进行.布朗运动不是液体分子的运动.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能不一定增大.
(2)①以两只活塞和细绳组成的整体研究对象,根据平衡条件求出初态时封闭气体的压强.②上面的活塞下降到粗细两部分气缸的交界处的过程中,封闭气体发生等压变化,根据吕萨克定律求解温度.
解答:解:A、已知阿伏伽德罗常数和某物质的摩尔质量,用摩尔质量除以阿伏伽德罗常数可以求出该物质分子的质量.故A正确.
B、根据热力学第二定律可知,满足能量守恒定律的宏观过程不一定能自发地进行.故B正确.
C、布朗运动悬浮在液体中的固体颗粒的运动,不是液体分子的运动.故C错误.
D、当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,但分子势能不一定增大,与分子力是引力还是斥力有关.故D错误.
故选AB.
(2)①设初态时封闭气体的压强为P1,以两只活塞和细绳组成的整体研究对象,根据平衡条件得
P1(S1-S2)=(m1+m2)g+P(S1-S2)
解得,P1=P+=1.2×105Pa
②由上可知,上面的活塞下降到粗细两部分气缸的交界处的过程中,封闭气体的压强不变,发生等压变化.
则有
其中,V1=5.0×10-4m3,T1=500K,V2=S2L=3.0×10-4m3,则解得,T2=300K,则温度降低△T=200K
答:(1)AB;
(2)①初状态时被封闭气体的压强为1.2×105Pa
②当温度降低200K,上面的活塞恰好下降到粗细两部分气缸的交界处.
点评:本题只要掌握分子动理论、热力学第一定律和气态方程,关键是根据平衡条件求解封闭气体的压强.
(2)①以两只活塞和细绳组成的整体研究对象,根据平衡条件求出初态时封闭气体的压强.②上面的活塞下降到粗细两部分气缸的交界处的过程中,封闭气体发生等压变化,根据吕萨克定律求解温度.
解答:解:A、已知阿伏伽德罗常数和某物质的摩尔质量,用摩尔质量除以阿伏伽德罗常数可以求出该物质分子的质量.故A正确.
B、根据热力学第二定律可知,满足能量守恒定律的宏观过程不一定能自发地进行.故B正确.
C、布朗运动悬浮在液体中的固体颗粒的运动,不是液体分子的运动.故C错误.
D、当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,但分子势能不一定增大,与分子力是引力还是斥力有关.故D错误.
故选AB.
(2)①设初态时封闭气体的压强为P1,以两只活塞和细绳组成的整体研究对象,根据平衡条件得
P1(S1-S2)=(m1+m2)g+P(S1-S2)
解得,P1=P+=1.2×105Pa
②由上可知,上面的活塞下降到粗细两部分气缸的交界处的过程中,封闭气体的压强不变,发生等压变化.
则有
其中,V1=5.0×10-4m3,T1=500K,V2=S2L=3.0×10-4m3,则解得,T2=300K,则温度降低△T=200K
答:(1)AB;
(2)①初状态时被封闭气体的压强为1.2×105Pa
②当温度降低200K,上面的活塞恰好下降到粗细两部分气缸的交界处.
点评:本题只要掌握分子动理论、热力学第一定律和气态方程,关键是根据平衡条件求解封闭气体的压强.
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