题目内容
15.如图所示,一定质量的理想气体从状态A先后经过等压、等容和等温过程完成一个循环,A、B、C状态参量如图所示,气体在状态A的温度为27℃,求:①气体在状态B的温度TB.
②气体从A→B→C状态变化过程中与外界交换的总热量Q.
分析 ①A到B过程是等压变化,根据盖•吕萨克定律求温度TB.
②A、C两个状态温度相等,理想气体的内能相同.B→C气体发生等容变化,气体不做功.求出A→B过程气体做功,根据热力学第一定律求Q.
解答 解:①A到B过程是等压变化,根据吕萨克定律得 $\frac{{V}_{A}}{{T}_{A}}$=$\frac{{V}_{B}}{{T}_{B}}$
代入数据得 TB=600K
②根据气态方程$\frac{pV}{T}$=c知,A、C两个状态,气体的温度相等,则内能相等.
根据热力学第一定律有△U=Q+W
其中 W1=-2p0(2V0-V0)=-2p0V0.
解得 Q=2p0V0(吸热)
答:①气体在状态B的温度TB为600K.
②气体从A→B→C状态变化过程中,从外界吸收热量Q为2p0V0.
点评 本题考查了分子动理论、物体的内能、气态方程等多个知识.涉及三种等值变化过程,考查三个定律综合应用的能力和读图能力,比较容易.
练习册系列答案
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B. | 物体向下运动的过程中,机械能一直减小 | |
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D. | 物体在最低点时,AO部分弹簧对物体的拉力大小为$\frac{mg}{2cosθ}$ |
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10.使用电压表要注意量程的选择.现有电动势约为4.5V的电源,为了精确测量其电动势,应选用电压表的量程为( )
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B. | 天体A做圆周运动的线速度小于天体B做圆周运动的线速度 | |
C. | 天体A做圆周运动的向心力大于天体C对它的万有引力 | |
D. | 天体A做圆周运动的向心力等于天体C对它的万有引力 |
5.美国航天局计划在2025年前进“捕获”一颗小行星,将其“拖拽”到月球附近,并对这颗小行星“就近”展开载人探测.“太空”网站认为,美国航天局的“黎明”号探测器所配备的离子推进器有足够的能力完成“捕获”和转移小行星的任务.在“黎明”号将小行星捕获并推向近月椭圆轨道的过程中,不计其他星球的作用力对小行星的影响,下列说法正确的是( )
A. | 小行星在被“捕获”的过程中,机械能守恒 | |
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C. | 小行星在被“捕获”后“黎明”号停止工作,在小行星从近月椭圆轨道的远月点向近月点运动的过程中,小行星的机械能守恒 | |
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