题目内容
4.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃,则(1)该气体在状态B时的温度?
(2)该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?
(3)传递的热量是多少?
分析 (1)根据图象可知:A→B等容变化,由查理定律即可求出B状态温度;B→C等压变化,由盖吕萨克定律即可求出C状态温度;
(2)(3)比较AC两状态的温度,从而判断气体内能的变化,比较AC两状态的体积可判断W的正负,再根据可根据热力学第一定律即可解决问题.
解答 解;(1)由图示图象可知:A→B等容变化,由查理定律得:$\frac{{p}_{A}}{{T}_{A}}$=$\frac{{p}_{B}}{{V}_{B}}$,
代入数据得:TB=100K,
B→C等压变化,由盖吕萨克定律得:$\frac{{V}_{B}}{{T}_{B}}$=$\frac{{V}_{C}}{{T}_{C}}$,
代入数据得:TC=300K,tC=TC-273=27℃;
(2)(3)A到状态C体积增大,对外做功,即W<0,TA=TC,
所以,A到状态C的过程中内能变化量为0,由热力学第一定律得:Q>0,所以A→C的过程中是吸热.
吸收的热量为:
Q=W=P△V=1×105×(3×10-3-1×10-3)J=200J
答:(1)该气体在状态B时的温度是100K;
(2)该气体从状态A到状态C的过程中吸热;
(3)传递的热量是200J.
点评 解决气体问题的关键是挖掘出隐含条件,正确判断出气体变化过程,合理选取气体实验定律解决问题;对于内能变化.牢记温度是理想气体内能的量度,与体积无关.
练习册系列答案
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