题目内容
1.(2)已知阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下任何气体的摩尔体积都为22.4l,设第(1)问中理想气体在状态A下的温度为0℃,求该气体的分子数.(计算结果取两位有效数字)
分析 根据气体状态方程和已知的变化量去判断温度的变化.对于一定质量的理想气体,内能只与温度有关.根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热.
对于理想气体,由盖吕萨克定律解得气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数
解答 解:(1)根据pV=CT,C不变,pV越大,T越高.状态在B(2,2)处温度最高.故从A→B过程温度升高,
在A和C状态,pV乘积相等,所以温度相等,则内能相等,根据热力学第一定律△U=Q+W,由状态A变化到状态C的过程中△U=0,则理想气体吸收的热量等于它对外界做的功.
(2)设理想气体在标准状态下体积为V,由盖吕萨克定律得:
$\frac{V}{T}=\frac{{V}_{0}}{{T}_{0}}$
代入数据得:V=2.73L
该气体的分子数:N=$\frac{V}{{V}_{0}}{N}_{A}$=8.0×1022个
故答案为:(1)升高,等于
(2)该气体的分子数8.0×1022
点评 能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.要注意热力学第一定律△U=W+Q中,W、Q取正负号的含义.
练习册系列答案
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11.
如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹(子弹可看作质点)以水平速度v0射中木块,并最终留在木块中,与木块一起以速度v运动,已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离L,子弹进入木块的深度为s,此过程经历的时间为t.若木块对子弹的阻力大小f视为恒定,则下列关系式中正确的是( )
| A. | fL=$\frac{1}{2}$(M+m)v2 | B. | fs=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2 | ||
| C. | L=$\frac{1}{2}$$\frac{f}{m}$t2 | D. | f(s+L)=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2 |
9.“等效替代”的方法在物理学中应用非常广泛,此方法在下列选项中得到应用的是( )
| A. | 建立“质点”概念 | B. | 研究加速度与合力、质量的关系 | ||
| C. | 建立“合力与分力”的概念 | D. | 研究串联、并联电路的总电阻 |
13.
如图所示,是汽车牵引力F和车速倒数$\frac{1}{v}$的关系图象,若汽车质量为2×103kg,由静止开始沿平直公路行驶,阻力恒定,最大车速为30m/s,则以下说法正确的是( )
| A. | 汽车运动过程中受到的阻力为6×103N | |
| B. | 汽车的额定功率为6×104W | |
| C. | 汽车先做匀加速运动,然后再做匀速直线运动 | |
| D. | 汽车做匀加速运动时间是5s |
10.自然中物体的运动多数为曲线运动,你对有关曲线运动的理解是( )
| A. | 曲线运动的物体运动方向不断改变 | |
| B. | 曲线运动物体的速度大小不断改变 | |
| C. | 曲线运动物体的加速度大小不断改变 | |
| D. | 曲线运动物体的加速度方向不断改变 |