题目内容
(1)对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大
C.若气体温度升高1K,其等容过程所吸收的热量一定大于等压过程所吸收的热量
D.在完全失重状态下,气体的压强为零
(2)如图,竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,AB=BC=l0,且此时A、C端等高.平街时,管内水银总长度为l0,玻璃管AB内封闭有长为
的空气柱.已知大气压强为l0汞柱高.如果使玻璃管绕B点在竖直平面内顺时针缓慢地转动至BC管水平,求此时AB管内气体的压强为多少汞柱高?管内封入的气体可视为理想气体且温度不变.
A
A
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大
C.若气体温度升高1K,其等容过程所吸收的热量一定大于等压过程所吸收的热量
D.在完全失重状态下,气体的压强为零
(2)如图,竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,AB=BC=l0,且此时A、C端等高.平街时,管内水银总长度为l0,玻璃管AB内封闭有长为
l0 | 2 |
分析:(1)理想气体内能由物体的温度决定,理想气体温度变化,内能变化;由理想气体的状态方程可以判断气体温度变化时,气体的体积与压强如何变化;
(2)找出封闭气体初末状态的气压和体积中的已知量,然后根据玻意耳定律列式求解.
(2)找出封闭气体初末状态的气压和体积中的已知量,然后根据玻意耳定律列式求解.
解答:解:(1)A、由理想气体的状态方程可知,若气体的压强和体积都不变,则其温度不变,其内能也一定不变,故A正确;
B、由理想气体的状态方程可知,若气体的温度T随时间升高,体积同时变大,其压强可能不变,故B错误;
C、气体等压过程温度升高1K,根据理想气体的状态方程可知,气体要膨胀,对外做功,故吸收热量等于对外做的功与内能增加量之和;而等容过程温度升高1K,气体吸收的热量等于增加的内能;故气体温度升高1K,其等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量,故C错误;
D、气体压强是分子对容器壁的碰撞引起,与气体重力无关,故在完全失重状态下,气体的压强不为零,故D错误;
故选A.
(2)因BC长度为l0,故顺时针旋转至BC水平方向时水银未流出.
设A端空气柱此时长为x,管内横截面积为S,对A内气体:
P1=l0 V1=
?S
P2=l0-(l0-x) V2=x?S
对A中密闭气体,由玻意耳定律得
l0?
?S=x?xS
联立解得x=
l0
即:P2=
l0汞柱高
答:此时AB管内气体的压强为
l0汞柱高.
B、由理想气体的状态方程可知,若气体的温度T随时间升高,体积同时变大,其压强可能不变,故B错误;
C、气体等压过程温度升高1K,根据理想气体的状态方程可知,气体要膨胀,对外做功,故吸收热量等于对外做的功与内能增加量之和;而等容过程温度升高1K,气体吸收的热量等于增加的内能;故气体温度升高1K,其等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量,故C错误;
D、气体压强是分子对容器壁的碰撞引起,与气体重力无关,故在完全失重状态下,气体的压强不为零,故D错误;
故选A.
(2)因BC长度为l0,故顺时针旋转至BC水平方向时水银未流出.
设A端空气柱此时长为x,管内横截面积为S,对A内气体:
P1=l0 V1=
l0 |
2 |
P2=l0-(l0-x) V2=x?S
对A中密闭气体,由玻意耳定律得
l0?
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联立解得x=
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即:P2=
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答:此时AB管内气体的压强为
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点评:本题第一问关键根据理想气体状态方程分析各种可能;第二问关键也是根据玻意耳定律列式求解;要明确用cmHg作为压强的单位时,计算较为简便.
练习册系列答案
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【物理-选修3-3】(15分)
(1)对于一定质量的理想气体,若设法使其温度升高而压强减小,则在这一过程中,下列说法正确的是:
A.气体的体积可能不变 |
B.气体必定从外界吸收热量 |
C.气体分子的平均动能必定增大 |
D.单位时间内,气体分子撞击器壁单位面积的次数一定减少 |
①若不考虑气体温度变化,则活塞静止时距容器底部的高度h2;
②活塞静止后关闭阀门,对气体加热使容器内气体温度升高到327℃,求此时活塞距容器底部的高度h3。