题目内容
13.一定质量的理想气体经历如图A→B→C→D→A所示循环过程,该过程每个状态视为平衡态.已知A态的温度为27℃.求:(1)B态的温度TB.
(2)一次A→B→C→D→A循环过程气体是吸热还是放热?
分析 (1)由图象可知AB两个状态的体积,且由A到B做等压变化,根据盖吕萨克定律列式求解;
(2)从A态又回到A态的过程温度不变,所以内能不变,根据热力学定律列式求解.
解答 解:(1)由图象可知:VA=3L,VB=4L,A到B是等压过程,由题意可知:TA=27+273=300K,
由盖吕萨克定律得:$\frac{{V}_{A}}{{T}_{A}}$=$\frac{{V}_{B}}{{T}_{B}}$,
即:$\frac{3}{300}$=$\frac{4}{{T}_{B}}$,解得:TB=400K;
(2)从A态又回到A态的过程温度不变,所以内能不变.
A到B气体对外做功为:W1=pA△V=100J
C到D外界对气体做功为:W2=pC△V=75J
外界对气体做的总功为:W=W2-W1=-25J
由热力学第一定律有:△U=W+Q,
解得:Q=25J,Q为正,表示吸热
答:(1)B态的温度TB为400K;
(2)一次A→B→C→D→A循环过程气体吸热.
点评 本题是理想气体状态方程和热力学第一定律的综合应用.运用热力学第一定律时,注意做功W和热量Q的符号,对外做功和放热为负的,对气体做功和吸热为正的.
练习册系列答案
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A. | $\frac{mv}{M}$ | |
B. | $\frac{mv}{M-m}$ | |
C. | $\frac{Mv}{M-m}$ | |
D. | 因为不知道燃放时的高度,所以无法计算 |
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A. | 3v0-v | B. | 2v0-3v | C. | 3v0-2v | D. | 2v0+v |
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