题目内容
2.(1)求隐定后低压舱内的压强(以“cmHg”为单位)
(2)如果仅用改变环境温度的方法使水银柱移动相同的距离,在水银柱移动的过程中左管气体的平均压强为70cmHg,左管内的气体内能增加了10J,则左管内气体需从外界吸收多少热量?
分析 (1)根据题意可知,这个过程是等温变化,找出左边气体变化前后的两个状态的状态参量,由等温变化的规律可求出左边的气体变化后的压强,从而即可求出低压舱的压强.
(2)根据左侧气体体积增大,求出对外做功,再由热力学第一定律求解吸收的热量.
解答 解:(1)左管封闭气体为研究对象,初态${p}_{1}^{\;}={p}_{0}^{\;}-{p}_{h1}^{\;}=76-16=60cmHg$,体积${V}_{1}^{\;}=LS=50S$
接低压舱后左管液面下降$△h=\frac{{h}_{1}^{\;}+{h}_{2}^{\;}}{2}=\frac{16+4}{2}cm=10cm$
封闭气体体积${V}_{2}^{\;}=(L+△h)S=60S$,压强${p}_{2}^{\;}=?$
根据玻意耳定律,有
${p}_{1}^{\;}{V}_{1}^{\;}={p}_{2}^{\;}{V}_{2}^{\;}$
代入数据:$60×50S={p}_{2}^{\;}×60S$
解得:${p}_{2}^{\;}=50cmHg$
稳定后低压舱内的压强为:
$p={p}_{2}^{\;}-{p}_{h}^{\;}=50-4=46cmHg$
(2)气体膨胀对外对外做的功为:
W=-p△V=-ρgh•△V=$-13.6×1{0}_{\;}^{3}×10×0.70×2×1{0}_{\;}^{-4}×0.1$=-1.9J
根据热力学第一定律有:△U=Q+W
10=-1.9+Q
解得:Q=11.9J
答:(1)隐定后低压舱内的压强46cmHg
(2)如果仅用改变环境温度的方法使水银柱移动相同的距离,在水银柱移动的过程中左管气体的平均压强为70cmHg,左管内的气体内能增加了10J,则左管内气体需从外界吸收11.9J热量.
点评 解答关于理想气体的问题,首先要明确忽略气体分子之间的势能,气体的能量只有气体的动能;要明确气体的各个状态及其状态参量,利用相应的规律进行解题.同时熟练的应用热力学第一定律解答相关问题.
| A. | B物体的最终速度为10m/s | |
| B. | 小车A的最终速度13.5m/s | |
| C. | 小车A和B物体的最终速度约为13.3m/s | |
| D. | 小车达到最小速度的全过程中系统增加的内能8.75J |
| A. | 500N 500N | B. | 0 1000N | C. | 0 1250N | D. | 1000N 0 |
| A. | 两星运动的角速度之比ωA:ωB=m:M | |
| B. | 两星运动的线速度之比vA:vB=(m+M):M | |
| C. | 两星运动的向心加速度之比aA:aB=M:m | |
| D. | A星运动周期T=2$π\sqrt{\frac{{r}^{2}}{G(m+M)}}$ |
| A. | 话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号 | |
| B. | 电子秤所使用的测力装置是力传感器 | |
| C. | 电熨斗、电饭锅应用的是温度传感器 | |
| D. | 火警报警器应用的是温度传感器 |
| A. | FN和F都增大 | B. | FN增大、F不变 | C. | FN不变、F增大 | D. | FN和F都不变 |