题目内容
10.在图甲所示的密闭气缸内装有一定质量的理想气体,图乙是它从状态A变化到状态B的V-T图象.已知AB的反向延长线通过坐标原点O,气体在A点的压.强为P=1.0×105Pa,在从状态A变化到状态B的过程中,气体吸收的热量Q=6.0×102 J,求:(i)气体在此状态B的体积VB;
(ii)此过程中气体内能的增量△U.
分析 (1)由图象可知气体发生的是等压变化,由盖•吕萨克定律求出气体体积的变化;
(2)根据功的公式可求得求出气体所做的功,最后由热力学第一定律求出气体内能的增量.
解答 解:(i)由题V-T图象通过坐标原点,则知从A到B理想气体发生等压变化.由盖-吕萨克定律得:
$\frac{{V}_{A}}{{T}_{A}}$=$\frac{{V}_{B}}{{T}_{B}}$;
解得:VB=$\frac{{T}_{B}}{{T}_{A}}{V}_{A}$=$\frac{4×1{0}^{2}}{3×1{0}^{2}}×6.0×1{0}^{-3}$=8.0×10-3m3
(ii)外界对气体做的功:
W=P(VB-VA)=-1.0×105×(8.0×10-3-6.0×10-3)J=-2×102J
根据热力学第一定律:△U=Q+W …④
解得:△U=6.0×102J-2×102J=4.0×102J=400J.
答:(i)气体在此状态B的体积VB为8.0×10-3m3
(ii)此过程中气体内能的增量△U为400J.
点评 本题考查玻意耳定律、热力学第一定律列式求解的方法,要注意公式中的T为热力学温度,同时注意理想气体不计分子势能,故其内能与热力学温度成正比.
练习册系列答案
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2.从高度为125m的塔顶,先后落下a、b两球,自由释放这两个球的时间差为1s,则以下判断正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)( )
| A. | b球下落高度为20m时,a球的速度大小为20m/s | |
| B. | a球接触地面瞬间,b球离地高度为35m | |
| C. | 在b球释放之后a球接触地面之前这段时间内,两球的速度差恒定 | |
| D. | 在b球释放之后a球接触地面之前这段时间内,两球离地的高度差恒定 |
2.
如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是( )
| A. | 线框中产生的感应电流方向相反 | |
| B. | 所受的安培力方向相反 | |
| C. | 两过程所用时间相等 | |
| D. | 进入磁场的过程中线框产生的热量较少 |