题目内容
9.(1)气体处于B状态时的体积;
(2)此过程中气体对外做的功;
(3)此过程中气体内能的增量.
分析 (1)气体从状态A经等压过程到状态B的过程中,根据盖吕萨克定律求状态B的体积;
(2)要先求出体积的变化,再由W=p△V求功,
(3)气体吸收热量,同时对外做功,最后根据热力学第一定律求解.
解答 解:(1)A到B为等圧変化,$\frac{{V}_{A}^{\;}}{{T}_{A}^{\;}}=\frac{{V}_{B}^{\;}}{{T}_{B}^{\;}}$
代入数值:$\frac{6×1{0}_{\;}^{-3}}{300}=\frac{{V}_{B}^{\;}}{400}$
解得:${V}_{B}^{\;}=8×1{0}_{\;}^{-3}{m}_{\;}^{3}$
(2)气体对外做功$W=p({V}_{B}^{\;}-{V}_{A}^{\;})$
代入数据:$W=1×1{0}_{\;}^{5}×(8×1{0}_{\;}^{-3}-6×1{0}_{\;}^{-3})=200J$
(3)根据热力学第一定律△U=Q+W
代入数据$△U=7.0×{0}_{\;}^{2}-2×1{0}_{\;}^{2}=5.0×1{0}_{\;}^{2}J$
答:(1)气体处于B状态时的体积$8×1{0}_{\;}^{-3}{m}_{\;}^{3}$;
(2)此过程中气体对外做的功200J;
(3)此过程中气体内能的增量500J
点评 该题考查热力学第一定律和理想气体的状态方程,关键的是正确求出气体对外做的功.属于中档题
练习册系列答案
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20.
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| A. | 此时轻弹簧的弹力大小为3N | |
| B. | 此时物块受到的静摩擦力大小为3N | |
| C. | 若撤去拉力F,则在撤去拉力F的瞬间,物块的加速度大小为$\frac{10}{3}$m/s2 | |
| D. | 若剪断弹簧的右端,则剪断的瞬间物块的加速度大小为$\frac{40}{3}$m/s2 |
4.
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14.
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| C. | 弹性势能不变,重力势能增大 | D. | 弹性势能增大,重力势能减小 |
1.
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| C. | 若电压表显示3 V,则列车的加速度为$\frac{\sqrt{3}}{3}$g | |
| D. | 如果根据电压表示数与列车加速度的一一对应关系将电压表改制成一个加速度表,则加速度表的刻度是不均匀的 |
18.
如图所示的是一个点电荷周围的电场线,下列判断中正确的是( )
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| B. | 该点电荷为负电荷,距点电荷越近处电场强度越小 | |
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| D. | 该点电荷为正电荷,距点电荷越近处电场强度越小 |
19.下列说法中正确的是( )
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