题目内容
14.(1)在此过程中被封闭气体与外界交换的热量.
(2)若开始环境温度为27℃,现将气缸开口朝上整体竖直放在87℃的热水系统中,则稳定后活塞与气缸底部距离变为多少?
分析 (1)活塞下降过程等温变化,气体内能不变,根据热力学第一定律可求交换热量;
(2)根据理想气体状态方程求解.
解答 解:①封闭气体发生等温变化,内能不变,即△U=0
气体初状态的压强为p1=p0=1.0×105pa,气体末状态的压强为:
${P}_{2}={P}_{0}+\frac{mg}{s}=1.0×1{0}^{5}+\frac{5×10}{10×1{0}^{-4}}Pa=1.5×1{0}^{5}Pa$
根据玻意耳定律得:p1HS=p2hS,
得:h=0.40m
外界对气体做功:$W=({P}_{0}s+mg)(H-h)=(1.0×1{0}^{5}×10×1{0}^{-4}+5×10)×(0.6-0.4)J=30J$
根据热力学第一定律 得:△U=W+Q
得Q=-30J,即放出30J热量;
②气体发生等压变化,
初态温度:T=273+27K=300K,末态温度:T1=273+87K=360K
根据盖吕萨克定律得:$\frac{hs}{T}=\frac{h′s}{{T}_{1}}$
代入数据可得:h′=0.48m.
答:(1)在此过程中被封闭气体与外界交换的热量为30J.
(2)稳定后活塞与气缸底部距离变为0.48m.
点评 主要考察盖吕萨克定律和热力学第一定律,分析好状态参量列式计算即可.
练习册系列答案
相关题目
4.关于地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( )
| A. | 它一定在赤道上空运行 | |
| B. | 不同国家发射的这种卫星的轨道半径不一样 | |
| C. | 它运行的线速度一定小于第一宇宙速度 | |
| D. | 它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间 |
2.关于传感器的物理量转化,下列说法错误的是( )
| A. | 热敏电阻是能够把热量这个热学量转为电阻这个电学量 | |
| B. | 光敏电阻是能够把光照强弱这个光学量转为电阻这个电学量 | |
| C. | 应变片是能够把物体形变这个力学量转换成电压这个电学量 | |
| D. | 霍尔元件是能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量 |
9.质点做直线运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )

| A. | 质点第1秒内的平均速度大小为1m/s | |
| B. | 1秒末质点的速度方向发生变化 | |
| C. | 第1秒内质点所受合外力是第5秒内所受合外力的2倍 | |
| D. | 3秒末质点回到出发点 |
19.如图甲所示,正方形金属框abcd放在绝缘的光滑水平面上,在垂直于bc边的水平恒力F作用下由静止开始滑行,滑行过程中穿过边界与bc平行、宽度为L的匀强磁场.设金属框在滑行过程中的速度为v,位移为x,那么v2-x图象如图乙所示.已知金属框的总电阻R=1.5Ω,水平恒力F=0.5N,均强磁场方向垂直于纸面向里,则下列说法正确的是( )

| A. | 金属框匀速运动过程中感应电流先为顺时针方向、后为逆时针方向 | |
| B. | 匀强磁场的磁感应强度B的大小为1.0T | |
| C. | 金属框的穿过磁场的过程中产生的电能为0.5J | |
| D. | 金属框在磁场中磁通量的最大值为0.5Wb |
6.物体受共点力F1、F2、F3的作用而做匀速直线运动,则下列数值中这三个力可能是( )
| A. | 15N、5N、6N | B. | 3N、6N、4N | C. | 1N、2N、10N | D. | 1N、6N、8N |