题目内容
20.如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C.已知状态A的温度为300K.1atm=1.0×105Pa①求气体在状态C的温度TC;
②若气体由状态A变化到状态B过程中吸收热量150J,已知理想气体内能与温度成正比,求气体在A状态的内能UA.
分析 ①由A到C气体发生等压变化,由盖吕萨克定律可以求出气体的温度;
②求出气体做的功,然后应用热力学第一定律求出内能.
解答 解:①由图示图象可知,气体由A到C过程发生等压变化,由盖吕萨克定律得:$\frac{{V}_{A}}{{T}_{A}}$=$\frac{{V}_{C}}{{T}_{C}}$,
即:$\frac{1}{300}$=$\frac{2}{{T}_{C}}$,
解得TC=600K;
②由图示图象可知,气体由A到B过程,
气体对外做功:W=$\overline{F}$x=$\overline{p}$Sx=$\overline{p}$△V=$\frac{(0.5+1)×1{0}^{5}}{2}$×1×10-3=75J,
由热力学第一定律得:△U=W+Q=-75+150=75J,
由图示图象可知,由B到C过程发生等容变化,
由查理定律得:$\frac{{p}_{B}}{{T}_{B}}$=$\frac{{p}_{C}}{{T}_{C}}$,
代入数据解得:TB=1200K,
理想躯体内能与温度成正比,则:UB=4UA,
已知:△U=UB-UA=75J,
解得:UA=25J;
答:①气体在状态C的温度TC为600K.
②气体在A状态的内能UA为25J.
点评 本题考查了求气体的温度、气体的内能,由图示图象分析清楚气体状态变化过程、求出气体的状态参量,应用盖吕萨克定律、查理定律、热力学第一定律即可正确解题.
练习册系列答案
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(1)表笔a为红表笔(填“红表笔”或“黑表笔”).将选择开关转至欧姆挡“×1”,将红黑表笔短接,调节R0,使指针指在右(填“左”或“右”)侧零刻度处.
(2)改变电阻箱R的阻值,分别读出6组电压表和电阻箱的示数U、R,将$\frac{1}{U}$、$\frac{1}{R}$的值算出并记录在表格中,请将第3、5组数据的对应点在图2坐标纸上补充标出,并作出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线.
(3)根据图线得到电动势E=1.42V,内电阻r=2.41Ω.(结果均保留三位有效数字)
(1)表笔a为红表笔(填“红表笔”或“黑表笔”).将选择开关转至欧姆挡“×1”,将红黑表笔短接,调节R0,使指针指在右(填“左”或“右”)侧零刻度处.
(2)改变电阻箱R的阻值,分别读出6组电压表和电阻箱的示数U、R,将$\frac{1}{U}$、$\frac{1}{R}$的值算出并记录在表格中,请将第3、5组数据的对应点在图2坐标纸上补充标出,并作出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线.
组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R | 100.0 | 50.0 | 25.0 | 16.7 | 12.5 | 9.1 |
$\frac{1}{R}$ | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
U | 1.20 | 0.95 | 0.74 | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
$\frac{1}{U}$ | 0.83 | 1.05 | 1.35 | 1.68 | 2.00 | 2.50 |
15.如图所示,一轻质弹簧下端固定在粗糙的斜面底端的挡板上,弹簧上端处于自由状态,斜面倾角为θ.一质量为m的物块(可视为质点)从离弹簧上端距离为L1处由静止释放,物块与斜面间动摩擦因数为?,物块在下滑过程中经A点(图中未画出)时速度最大为v,弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为L2(重力加速度为g).从物块释放到弹簧压缩到最短的过程中( )
A. | 系统损失的机械能为?mg L2cosθ | |
B. | 物体重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和 | |
C. | 物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为mgL1(sinθ-?cosθ)-$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 若物块能弹回,则上滑过程中经过A点时速度最大 |
12.“快乐向前冲”节目中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,如果已知选手的质量为m,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角为α,如图所示,不考虑空气阻力和绳的质量(选手可视为质点).下列说法正确的是( )
A. | 选手摆到最低点时所受绳子的拉力大于mg | |
B. | 选手摆到最低点时受绳子的拉力大于选手对绳子的拉力 | |
C. | 选手摆到最低点的运动过程中所受重力的功率一直增大 | |
D. | 选手摆到最低点的运动过程为匀变速曲线运动 |