题目内容
7.在大气中,空气团竖直运动经过各气层的时间很短,因此,运动过程中空气团与周围空气热量交换极少,可看作绝热过程.潮湿空气团在山的迎风坡上升时,水汽凝结成云雨,到山顶后变得干燥,然后沿着背风坡下降时升温,气象上称这股干热的气流为焚风.(大气压强随高度的增加而减小)(1)空气团沿背风坡下降时,下列描述其压强p随体积V变化关系的图象中,可能正确的是C(图中虚线是气体的等温线).
(2)空气团在山的迎风坡上升时温度降低,原因是空气团对外做功(选填“对外放热”或“对外做功”);设空气团的内能U与温度T满足U=CT(C为一常数),空气团沿着背风坡下降过程中,外界对空气团做的功为W,则此过程中空气团升高的温度△T=$\frac{W}{C}$.
(3)若水汽在高空凝结成小水滴的直径为d,已知水的密度为ρ、摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA.求:①一个小水滴包含的分子数n; ②水分子的大小d0.
分析 (1)在P-V图中等温线为双曲线的一支,而且越远离坐标远点的温度越高,沿着背风坡下降时升温,所以图象应该由低温度线指向高温度线
(2)空气团在山的迎风坡上升时温度降低,空气团内能减小,又绝热,根据热力学第一定律可知空气团对外做功;根据U=CT得:△U=C△T①,由根据热力学第一定律得:△U=W+Q②、Q=0 ③①②③联立求解即可;
(3)根据$V=\frac{4}{3}π(\frac{d}{2})^{3}$求出水滴的体积,再根据m=ρV求出质量,然后根据$n=\frac{m}{M}{N}_{A}$求出个数,
解答 解:(1)在P-V图中等温线为双曲线的一支,而且越远离坐标远点的温度越高,沿着背风坡下降时升温,所以图象应该由低温度线指向高温度线,另外在此过程中空气团的体积变化,故选:C.
(2)空气团在山的迎风坡上升时温度降低,空气团内能减小,又绝热,根据热力学第一定律可知空气团对外做功;
根据U=CT得:△U=C△T…①,
由根据热力学第一定律得:△U=W+Q…②、
Q=0…③
①②③联立解得:$△T=\frac{W}{C}$;
(3)解:①水滴的体积为$V=\frac{1}{6}π{d^3}$
水滴的质量m=ρV
分子数$n=\frac{m}{M}{N_A}=\frac{{πρ{d^3}{N_A}}}{6M}$
②根据$\frac{M}{{ρ{N_A}}}=\frac{1}{6}πd_0^3$
解得${d_0}={\;}^3\sqrt{\frac{6M}{{πρ{N_A}}}}$
答:(1)C
(2)对外做功 $\frac{W}{C}$
(3):①一个小水滴包含的分子数为$\frac{πρ{d}^{3}{N}_{A}}{6M}$; ②水分子的大小d0为$\root{3}{\frac{6M}{πρ{N}_{A}}}$
点评 本题考察理想气体状态方程,关键是从题干中挖掘出隐含的条件,比如:绝热过程,说明无热量交换,改变内能的只有做功等.
A. | 4×10-3T | B. | 0.2T | C. | 0.35T | D. | 0.45T |
A. | ($\frac{4}{5}$λ,0) | B. | (λ,-A) | C. | (λ,A) | D. | ($\frac{4}{5}$λ,A) |
A. | 初速度为v0的匀加速直线运动,可以分解为速度为v0的匀速直线运动和一个初速度为零的匀加速直线运动 | |
B. | 沿斜面向下的匀加速直线运动,不能分解为水平方向的匀加速直线运动和竖直方向的匀加速直线运动这两个分运动 | |
C. | 任何曲线运动都不可能分解为两个直线运动 | |
D. | 所有曲线运动都可以分解为两个直线运动 |
A. | a、b间电压Uab仅与磁感应强度B有关 | |
B. | 若霍尔元件的载流子是自由电子,则ab两端电压Uab<0 | |
C. | 若霍尔元件的载流子是正电荷,则ab两端电压Uab<0 | |
D. | 若增大霍尔元件宽度d,则ab间电压Uab一定增大 |