摘要:一定质量的某种气体.压强p与体积V成反比.与热力学温度T成正比.即 适用条件:一定质量的理想气体 注:p和V的单位要统一.T的单位用热力学单位. 练习 水银注.空气注.p0=75 cmHg.初温t=27 ℃.50 cm.10 cm. 30 cm.20 cm.A管加热.B管恒温.要使两管上部水银面相同.求:A管的温度升高到多少? 解:B初 B末 A初 A末 方程: 得Ta′=470 K
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(双选)如图所示甲、乙为一定质量的某种气体的等容或等压变化图象,关于这两个图象的正确说法是( )
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A.甲是等压线,乙是等容线
B.乙图中p-t线与t轴交点对应的温度是-273.15℃,而甲图中V-t线与t轴的交点不一定是-273.15℃.
C.由乙图可知,一定质量的气体,在任何情况下都是p与t成直线关系
D.乙图表明随温度每升高1℃,压强增加相同,但甲图随温度的升高压强不变
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(1)如图所示,某种自动洗衣机注水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知细管中的空气压力,从而控制进水量.当洗衣缸内水位缓慢升高时,可以认为细管内空气温度保持不变.则被封闭的空气______
A.分子间的引力和斥力都增大
B.分子的平均动能增大
C.内能一定增大
D.体积变小,压强变大
(2)接上题.该自动洗衣机洗衣缸内水位深度调节有“低、中、高”三个挡位.第一次选择了“低”档位.注水结束时.进入细管中的水柱长度为l1.由于增添衣物,随将注水深度设置为“高”档位,进行第二次注水,第二次注水结束时,进入细管中的水柱长度为l2.已知细管长度为L,水的密度为ρ,大气压强为p,重力加速度为g.如果将细管中的空气看做理想气体,且忽略进入细管中水的体积,求洗衣缸内第二次注入水的深度.
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(1)如图所示,某种自动洗衣机注水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知细管中的空气压力,从而控制进水量.当洗衣缸内水位缓慢升高时,可以认为细管内空气温度保持不变.则被封闭的空气______
A.分子间的引力和斥力都增大
B.分子的平均动能增大
C.内能一定增大
D.体积变小,压强变大
(2)接上题.该自动洗衣机洗衣缸内水位深度调节有“低、中、高”三个挡位.第一次选择了“低”档位.注水结束时.进入细管中的水柱长度为l1.由于增添衣物,随将注水深度设置为“高”档位,进行第二次注水,第二次注水结束时,进入细管中的水柱长度为l2.已知细管长度为L,水的密度为ρ,大气压强为p,重力加速度为g.如果将细管中的空气看做理想气体,且忽略进入细管中水的体积,求洗衣缸内第二次注入水的深度.
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(1)下列说法正确的是______
A.区分晶体与非晶体的最有效方法是看有没有规则的几何外形
B.已知某种液体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,则该液体分子间的平均距离可以表示为
或
C.分子间距离减小时,分子力一定增大
D.空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值
(2)用活塞将一定量的理想气体密封在气缸内,当气缸开口竖直向上时封闭气柱的长度为h.将气缸慢慢转至开口竖直向下时,封闭气柱的长度为4h/3.已知气缸的导热性能良好,活塞与缸壁间的摩擦不计,外界温度不变,大气压强为P.
①此过程气体是吸热还是放热?______.
②气缸开口向上时,缸内气体的压强为多少?
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A.区分晶体与非晶体的最有效方法是看有没有规则的几何外形
B.已知某种液体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,则该液体分子间的平均距离可以表示为
C.分子间距离减小时,分子力一定增大
D.空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值
(2)用活塞将一定量的理想气体密封在气缸内,当气缸开口竖直向上时封闭气柱的长度为h.将气缸慢慢转至开口竖直向下时,封闭气柱的长度为4h/3.已知气缸的导热性能良好,活塞与缸壁间的摩擦不计,外界温度不变,大气压强为P.
①此过程气体是吸热还是放热?______.
②气缸开口向上时,缸内气体的压强为多少?