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如图,弯成直角的内径均匀的玻璃管ABC,AB管长85cm,A端封闭,竖直放置;BC管呈水平,C端开口。AB管内有长25cm的水银柱将一段空气柱封闭,温度为7℃时,空所柱长度为50cm。现对管内空气加热,要将水银从AB管内全部排出。设大气压强为75cmHg,则管内空气应升到的最高温度为多大。
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[物理选修3-3](本题共2小题,第小题6分,共12分。第小题只有一个选项符合题意)
(1)1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标
表示分子速率,纵坐标
表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是
。(填选项前的字母)
(2)如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力
F
,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体
。(填选项前的字母)
A.温度升高,压强增大,内能减少
B.温度降低,压强增大,内能减少
C.温度升高,压强增大,内能增加
D.温度降低,压强减小,内能增加
要使质量一定的理想气体由某一状态经过一系列状态变化,最后再回到初始状态,下列各过程可能实现这个要求的是( )
A.先等容放热,再等压升温,最后等温放热
B.先等温膨胀,再等压升温,最后等容吸热
C.先等容吸热,再等温膨胀,最后等压降温
D.先等压升温,再等容吸热,最后再等温放热
如图所示,A、B两气缸所受重力均为100N,缸内活塞重均为50N,活塞横截面积均为100
,A缸放在水平地面上,用绳系住B缸活塞,将B缸悬挂起来,大气压强
=
Pa,当两气缸中气体温度均为12℃时,两缸内活塞到缸底距离相同,求:
(1)温度在12℃时两缸气体压强之比.
(2)在A缸的活塞上加重50N的小物体后,使A的温度上升到57℃,为了使此时两缸内活塞到缸底距离仍相同,则B缸气体温度必须是多少?(气缸不漏气,不计活塞与缸壁间摩擦)
粗细均匀的一段封闭圆柱形气缸开口向上放置,当加上一直径等于气缸内径,质量
=3kg的活塞时,封闭气体的体积变为气缸容积的9/10,此时封闭气体的温度
=47℃,不计活塞与气缸壁之间的摩擦,下面三种方案都可以使被封气体体积减小.
方案一:保持其它条件不变,使温度降低到
;
方案二:保持其它条件不变,在活塞上加上一个质量为m重物;
方案三:保持其它条件不变,使气缸以加速度a竖直向上做匀加速直线运动.
(1)若方案一、二使气体减小相同体积,在方案二中m=8.4kg,则在方案一中的
是多少K?
(2)若方案二、三使气体减小相同体积,写出a与m的对应关系式,并求当m=6kg时a的大小.
对于一定质量的气体来说
A.无论温度如何变化,压强/密度=常量
B.在恒定温度下,压强/密度=常量
C.无论温度如何变化,压强×密度=常量
D.在恒定温度下,压强×密度=常量
如图所示,一定质量的理想气体由状态A经过图所示过程变到状态B,在此过程中气体的密度( )
A.一直变小
B.一直变大
C.先变小后变大
D.先变大后变小
【物理-物理3-3】
(1)(2分)将你认为正确的答案标号填在后面的横线上___________
A.液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大
B.第二类永动机是不可能制成的,因为它违背了能的转化和守恒定律
C.当分子间的距离减小时,分子间作用力的合力也减小,分子势能增大
D.有些晶体在一定的条件下可以转化为非晶体
(2)(6分)右图为一高压锅的示意图,锅盖上有一限压阀,当锅内气体的压强大于某一值时,限压阀被顶起,气体外泄。已知限压阀的重量为0.7N,泄气孔的横截面积
。下表为水的沸点与外界压强的关系。
压强(
10
5
pa)
1.01
1.43
1.54
1.63
1.73
1.82
1.91
2.01
2.12
2.21
水的沸点
100
110
112
114
116
118
120
122
124
126
试求:
对于定量气体,可能发生的过程是( )
A.等压压缩,温度升高
B.等温吸热,体积不变
C.等容吸热,温度升高
D.绝热压缩,内能不变
关 闭
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