2021高考物理二轮复习计算题精解训练理想气体作业10含解析人教版.doc

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高考物理最新力学知识点之理想气体全集汇编附答案解析

高考物理最新力学知识点之理想气体全集汇编附答案解析

高考物理最新力学知识点之理想气体全集汇编附答案解析一、选择题1.如图所示,粗细均匀的玻璃管竖直放置且开口向上,管内由两段长度相同的水银柱封闭了两部分体积相同的空气柱.向管内缓慢加入少许水银后,上下两部分气体的压强变化分别为Δp 1和Δp 2,体积减少分别为ΔV 1和ΔV 2.则 ( )A .Δp 1<Δp 2B .Δp 1>Δp 2C .ΔV 1<ΔV 2D .ΔV 1>ΔV 2 2.一定质量的理想气体从状态a 开始,经历三个过程ab 、bc 、ca 回到原状态,其P-T 图象如图所示。

下列判断正确的是( )A .气体在状态c 体积最小B .过程bc 中气体既不吸热也不放热C .过程ca 中外界对气体所做的功等于气体所放的热D .b 和c 两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同3.物理学中有些结论不一定要通过计算才能验证,有时只需通过一定的分析就能判断结论是否正确。

根据流体力学知识,喷气式飞机喷出气体的速度v (单位m/s )与飞机发动机燃烧室内气体的压强p (单位N/m 2)、气体密度ρ(单位kg/m 3)及外界大气压强0p (单位N/m 2)有关。

试分析判断下列关于喷出气体的速度的倒数v1的表达式正确的是 A .)(210p p v +=ρ B .)(210p p v-=ρ C .ρ2)(210p p v -= D .)(210p p v-=ρ 4.如图所示,一导热性能良好的气缸吊在弹簧下,缸内被活塞封住一定质量的气体(不计活塞与缸壁摩擦),当温度升高到某一数值时,变化了的量有:( )A.活塞高度h B.气体压强p C.缸体高度H D.弹簧长度L5.一定质量的理想气体,当温度保持不变时,压缩体积,气体的压强会变大,这是因为气体分子的()A.平均动能增大B.平均动能减小C.密集程度增加D.密集程度减小6.在射向高空的火箭仪器舱内,起飞前用水银气压计测舱内气体的压强P0=76cmHg,气体温度T0=300K,仪器舱是密封的。

高三物理复习气体计算题 含答案以及解析

高三物理复习气体计算题 含答案以及解析

气体计算题1.如图所示,一连通器与贮有水银的瓶M 通过软管相连,连通器的两支上端封闭、粗细均匀、内径相同的直管A 和B 竖直放置,管内水银的上方均封有空气。

A 、B 两管内水银面的高度差为h cm 、空气柱的长度均为2h cm 。

已知当时空气的温度为T 0 K ,A 管内空气的压强与3h cm 高的水银柱产生的压强相等。

现使两管内空气柱的温度都升高到1.5T 0 K ,同时调节M 的高度,使B 管中的水银面的高度不变。

求: (1)此时B 管中气体的压强; (2)流入A 管的水银柱的长度。

2.如图所示,左端封闭的U 形管中,空气柱将水银分为A 、B 两部分,空气柱的温度t =87 C ,长度L =12.5cm ,水银柱A 的长度h 1=25cm ,水银柱B 两边液面的高度差h 2=45cm ,大气压强p 0=75cmHg ,(1)当空气柱的温度为多少时,水银柱A 对U 形管的顶部没有压力; (2)空气柱保持(1)中温度不变,在右管中注入多长的水银柱,可以使形管内水银柱B 两边液面相平。

3.如图所示,U 型玻璃细管竖直放置,水平细管又与U 型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同。

U 型管左管上端封有长11cm 的理想气体B ,右管上端开口并与大气相通,此时U 型玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U 型玻璃管底部为15cm 。

水平细管内用小活塞封有长度10cm 的理想气体A 。

现将活塞缓慢向右推,使气体B 的长度为10cm ,此时气体A 仍封闭在气体B 左侧的玻璃管内。

已知外界大气压强为75cmHg 。

试求:(1)最终气体B 压强; (2)活塞推动的距离。

hBMh 1Lh 24.如图所示,封闭有一定质量理想气体的汽缸固定在水平桌面上,开口向右放置,活塞的横截面积为S .活塞通过轻绳连接了一个质量为m 的小物体,轻绳跨在定滑轮上。

开始时汽缸内外压强相同,均为大气压0p 0(mg s)p .汽缸内气体的温度0T ,轻绳处在伸直状态.不计摩擦.缓慢降低汽缸内温度,最终使得气体体积减半,求:(1)重物刚离地时气缸内的温度1T ; (2)气体体积减半时的温度2T ;(3)在下列坐标系中画出气体状态变化的整个过程.并标注相关点的坐标值.5.如图,一定质量的理想气体被不计质量的活塞封闭在可导热的气缸内,活塞距底部的高度为h ,可沿气缸无摩擦地滑动。

2021届新高考物理二轮复习计算题专项训练 含解析

2021届新高考物理二轮复习计算题专项训练 含解析

计算题专项训练(时间:80分钟满分:100分)题型专项能力训练第53页1.(14分)如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为m0=1.0kg的小物块以某一初速度由传送带左端滑上,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示(图中取向左为正方向,以物块滑上传送带时为计时零点)。

已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。

求:(1)物块与传送带间的动摩擦因数μ;(2)物块在传送带上的运动时间;(3)整个过程中系统产生的热量。

答案:(1)0.2(2)4.5s(3)18J解析:(1)由题中v-t图像可得,物块做匀变速运动的加速度a=Δ Δ 4.02m/s2=2.0m/s2由牛顿第二定律得F f=m0a得到物块与传送带间的动摩擦因数μ= 0 0 2.010=0.2。

(2)由题中v-t图像可知,物块初速度大小v=4m/s、传送带速度大小v'=2m/s,物块在传送带上滑动t1=3s后,与传送带相对静止。

前2s内物块的位移大小x1= 2t1'=4m,向右后1s内的位移大小x2= '2t1″=1m,向左3s内位移x=x1-x2=3m,向右物块再向左运动时间t2= '=1.5s物块在传送带上运动时间t=t1+t2=4.5s。

(3)物块相对传送带滑动的3s内,传送带的位移x'=v't1=6m,向左;物块的位移x=x1-x2=3m,向右相对位移为Δx'=x'+x=9m所以转化的热能E Q=F f×Δx'=18J。

2.(14分)如图所示,两固定的绝缘斜面倾角均为θ,上沿相连。

两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平。

右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上。

高考物理新力学知识点之理想气体专项训练解析含答案(1)

高考物理新力学知识点之理想气体专项训练解析含答案(1)

高考物理新力学知识点之理想气体专项训练解析含答案(1)一、选择题1.下列说法正确的是________.A.晶体体积增大,其分子势能一定增大B.大头针能浮在水面上,是由于水的表面存在张力C.人感觉到空气湿度大,是因为空气中水蒸气的饱和汽压大D.气体分子热运动越剧烈,气体压强越大2.在射向高空的火箭仪器舱内,起飞前用水银气压计测舱内气体的压强P0=76cmHg,气体温度T0=300K,仪器舱是密封的。

取竖直向上为正方向,当火箭以加速度a竖直方向运动时,仪器舱内水银气压计指示的压强为P=0.6P0,则( )A.a=g,舱内气体温度比起飞前温度增加20%B.a=g,舱内气体温度是起飞前温度的0.6倍C.a=12g,舱内气体温度比起飞前温度增加10%D.a=-12g,舱内气体温度比起飞前温度降低10%3.对于一定质量的理想气体,下列四个论述中正确的是()A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大4.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是 ( )A.当气体温度升高,气体的压强一定增大B.当气体温度升高,气体的内能可能增大也可能减小C.当外界对气体做功,气体的内能一定增大D.当气体在绝热条件下膨胀,气体的温度一定降低5.如图所示,U形试管竖直放置,左端封闭,右端开口,装入一小段水银柱封闭一定质量的理想气体,试管壁导热良好,外界大气压恒定.若环境温度缓慢升高(水银不溢出),则()A.气体的压强不变,内能增加B.气体的压强变大,内能减少C.气体放出热量,内能增加D.气体吸收热量,内能减少6.关于下列现象的说法正确的是()A.甲图说明分子间存在间隙B.乙图在用油膜法测分子大小时,多撒痱子粉比少撒好C.丙图说明,气体压强的大小既与分子平均动能有关,也与分子的密集程度有关D.丁图水黾停在水面上的原因是水黾受到了水的浮力作用7.一定质量的理想气体从状态a变化到状态b的P-V图像如图所示,在这一过程中,下列表述正确的是A.气体在a状态的内能比b状态的内能大B.气体向外释放热量C.外界对气体做正功D.气体分子撞击器壁的平均作用力增大8.某自行车轮胎的容积为V,里面已有压强为p0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p,设充气过程为等温过程,空气可看做理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同、压强也是p0的空气的体积为( )A. V B.VC.(+1)V D.(-1)V9.一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度由0 ℃升高到10 ℃时,其压强的增加量为Δp1,当它由100 ℃升高到110 ℃时,其压强的增加量为Δp2,则Δp1与Δp2之比是() A.1:1B.1:110C.10:110D.110:1010.如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到初态a.下列说法正确的是()A .在过程ab 中气体的外界对气体做功B .在过程ab 中气体对外界做功C .在过程ca 中气体从外界吸收热量D .在过程bc 中气体从外界吸收热量11.一定质量的理想气体,经图所示方向发生状态变化,在此过程中,下列叙述正确的是( )A .1→2气体体积增大B .3→1气体体积增大C .2→3气体体积不变D .3→1→2气体体积不断减小12.物理学中有些结论不一定要通过计算才能验证,有时只需通过一定的分析就能判断结论是否正确。

高考物理力学知识点之理想气体专项训练及解析答案

高考物理力学知识点之理想气体专项训练及解析答案

高考物理力学知识点之理想气体专项训练及解析答案一、选择题1.两端封闭的内径均匀的直玻璃管,水平放置,如图所示,V左=V右,温度均为20℃,现将右端空气柱降为0℃,左端空气柱降为10℃,则管中水银柱将A.不动B.向左移动C.向右移动D.无法确定是否移动2.一定质量的理想气体从状态a变化到状态b的P-V图像如图所示,在这一过程中,下列表述正确的是A.气体在a状态的内能比b状态的内能大B.气体向外释放热量C.外界对气体做正功D.气体分子撞击器壁的平均作用力增大3.如图所示,a、b、c三点表示一定质量理想气体的三个状态,则气体在a、b、c三个状态的热力学温度之比是()A.1:1:1B.1:2:1C.3:4:3D.1:2:34.下列说法中正确的是()A.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量B.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动C.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大D.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力5.氧气分子在不同温度下的速率分布规律如图所示,横坐标表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比,由图可知()A.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大C.①状态的温度比②状态的温度高D.同一温度下,氧气分子呈现“中间多,两头少”的分布规律6.下列关于热学问题的说法正确的是()A.一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,熵值较大代表着较为有序B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大C..某气体的摩尔质量为M、密度为ρ,用N A表示阿伏加德罗常数,每个气体分子的质量m0,每个气体分子的体积V0,则m0=AMN,V0=0mD.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大7.一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、 bc、 ca回到原状态,其p-T图像如图所示.下列判断错误的是()A.过程ab中气体体积一定增大B.过程bc中内能不变C.a、 b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小D.b和c两个状态的温度相同8.下列说法正确的是________.A.晶体体积增大,其分子势能一定增大B.大头针能浮在水面上,是由于水的表面存在张力C.人感觉到空气湿度大,是因为空气中水蒸气的饱和汽压大D.气体分子热运动越剧烈,气体压强越大9.如图所示,容器左边的体积是右边的4倍,两边充有同种气体,温度分别为20℃和10℃,此时连接两容器的细玻璃管的水银柱保持静止,如果容器两边的气体温度各升高10℃,忽略水银柱及容器的膨胀,则水银柱将()A.向右移动B.向左移动C.静止不动D.条件不足,无法判断10.下列说法正确的是()A.液体分子的无规则运动称为布朗运动B.物体从外界吸收热量,其内能一定增加C.物体温度升高,其中每个分子热运动的动能均增大D.气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击11.如图所示,长L=34 cm的粗细均匀的长直玻璃管竖直放置,上端开口,用长h=15 cm 的水银将一定质量的气体封闭在管的下端,稳定后气体长度l=10 cm。

高中人教物理选择性必修二专题10 理想气体状态方程——学生版

高中人教物理选择性必修二专题10 理想气体状态方程——学生版

专题10 理想气体状态方程(学生版)一、目标要求二、知识点解析1.气体的等温、等容和等压变化(1)气体实验定律气体的温度、体积和压强这三个状态参量之间存在一定的关系,我们从三个角度分别探讨它们之间的联系.图1、图2和图3分别表示气体在等温、等容和等压下的各状态参量之间的关系:注意:只有取开尔文温标时,等容变化和等压变化的正比关系才成立. 2.气体压强的微观解释①压强:从微观角度来看,气体对容器的压强是由于大量气体分子对容器的撞击引起的,气体的温度越高,气体分子的密集程度(单位体积内的分子数)越大,气体对容器的压强越大;注意:与气体对容器的压强不同,大气压强是由地球的吸引产生的; ②微观理解a .一定质量的气体温度不变时,平均动能不变,压缩体积使得气体分子密集程度增大,则压强增大;b .一定质量的气体体积不变时,升高温度使得气体分子的平均动能增加,在相同密集程度下撞击容器时的作用力更大,则压强增大;c .一定质量的气体压强不变时,升高温度,分子平均动能增大,为使气体的压强不变,气体只能减小分子的密集程度,即体积增大.3.理想气体状态方程 (1)理想气体①定义:气体实验定律只有在温度变化不大(相比室温)、压强变化不大(相比大气压)的情况下才成立,为研究方便,假设一种气体,在任何温度和任何压强下都符合实验定律,这种气体被称为理想气体;实际气体在温度变化不大(相比室温)、压强变化不大(相比大气压)时可以视作理想气体;②性质:理想气体中的分子忽略自身体积,可视作质点;不考虑分子间的作用力,即分子运动时做匀速直线运动,且不计分子势能;分子与分子、分子与容器的碰撞都是完全弹性的;(2)理想气体状态方程设一定质量的理想气体在1状态时的温度、压强和体积分别为T 1、p 1、V 1,在2状态时的温度、压强和体积分别为T 2、p 2、V 2,则有:112212p V p V T T理论表明,考虑理想气体的数量关系,理想气体状态方程为:pV=nRT 其中n 为理想气体的物质的量.三、考查方向图1图2图3题型1:气体压强的微观解释典例一:(2017•朝阳区二模)科学精神的核心是对未知的好奇与探究,小君同学想寻找教科书中“温度是分子平均动能的标志”这一结论的依据,他以氦气为研究对象进行了一番研究,经查阅资料得知:第一,理想气体的模型为气体分子可视为质点,分子间除了相互碰撞外,分子间无相互作用力;第二,一定质量的理想气体,其压强p 与热力学温度T 的关系式为p nkT =,式中n 为单位体积内气体的分子数,k 为常数。

高中物理《理想气体》练习题(附答案解析)

高中物理《理想气体》练习题(附答案解析)

高中物理《理想气体》练习题(附答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________一、单选题1.下列关于气体分子热运动特点的说法中正确的是()A.气体分子的间距比较大,所以不会频繁碰撞B.气体分子的平均速率随温度升高而增大C.气体分子的运动速率可由牛顿运动定律求得D.当温度升高时,气体分子的速率将偏离正态分布2.关于分子动理论,下列描述正确的是()A.布朗运动说明悬浮在液体中的固体颗粒分子永不停息地做无规则的运动B.分子间同时存在引力和斥力,分子间距离小于平衡位置时,分子力表现为斥力C.气体压强是气体分子间斥力的宏观表现D.布朗运动和扩散现象都是分子运动3.如图所示,一绝热容器被隔板K隔开成a、b两部分。

已知a内有一定量的稀薄气体,b内为真空。

抽开隔板K后,a内气体进入b,最终达到平衡状态。

在此过程中()A.气体对外界做功,内能减少B.气体不做功,内能不变C.气体压强变小,温度降低D.单位时间内和容器壁碰撞的分子数目不变4.如图所示为某同学设计的一个简易温度计,一根透明吸管插入导热良好的容器,连接处密封,在吸管内注入一小段油柱,外界大气压保持不变。

将容器放入热水中,观察到油柱缓慢上升,下列说法正确的是()A.气体对外做的功小于气体吸收的热量B .气体对外做的功等于气体吸收的热量C .容器内壁的单位面积上受到气体分子的平均作用力增大D .容器内壁的单位面积上受到气体分子的平均作用力减小5.一定质量的气体从状态a 经历如图所示的过程,最后到达状态c ,设a 、b 、c 三状态下的密度分别为a ρ、b ρ、c ρ,则( )A .a b c ρρρ>>B .a b c ρρρ==C .a b c ρρρ>=D .a b c ρρρ<=6.一定质量的理想气体从状态A 变化到状态B ,其过程如V T -图上的线段所示,则气体在这个过程中( )A .气体压强不断变大B .分子平均动能减小C .外界对气体做功D .气体从外界吸收的热量大于其增加的内能7.在被抓出水面后河鲀会通过吸气使体内的气囊迅速膨胀,假设某河鲀吸气前总体积为是3108cm V = ,吸气后整体近似为半径5cmr = 的球体,河鲀皮肤的张力系数为70N /m ,河鲀内压强差与半径R 、张力系数α的关系为2Δp Rα=。

2021年高考物理二轮复习试卷:分子动理论 气体及热力学定律(附答案解析)

2021年高考物理二轮复习试卷:分子动理论 气体及热力学定律(附答案解析)

2021年高考物理二轮复习试卷
分子动理论气体及热力学定律
1.(1)已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N A,地面大气压强为p0,重力加速度大小为g。

由此可以估算得,地球大气层空气分子总数为________,空气分子之间的平均距离为________。

(2)如图1,一底面积为S、内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B。

在A与B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体,平衡时体积均为v。

已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0。

现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触。

求活塞A移动的距离。

图1
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理想气体1.如图是某同学用手持式打气筒对一只篮球打气的情景.已知篮球内部容积为7.5 L ,环境温度为27℃,大气压强为1.0 atm ,打气前球内气压等于外界大气压强,手持式打气筒每打一次气能将0.5 L 、1.0 atm 的空气打入球内,当球内气压达到1.6 atm 时停止打气(51 atm=1.010a P ⨯).(1)已知温度为0℃、压强为1 atm 标准状态下气体的摩尔体积为022.4 L/mol V =,求打气前该篮球内空气的分子数 n (取阿伏伽德罗常数2A 136.010ol m N -=⨯,计算结果保留两位有效数字);(2)要使篮球内气压达到1.6 atm ,求需打气的次数 N (设打气过程中气体温度不变). 2.如图甲所示,地面上放置有一内壁光滑的圆柱形导热汽缸,汽缸的横截面积322.510m S -=⨯。

汽缸内部有一质量和厚度均可忽略的活塞,活塞上固定一个力传感器,传感器通过一根细杆与天花板固定好。

汽缸内密封有温度027t =℃,压强为0p 的理想气体,此时力传感器的读数恰好为0。

若外界大气的压强0p 不变,当密封气体温度t 升高时力传感器的读数F 也变化,描绘出F t -图象如图乙所示,求:(1)力传感器的读数为5N 时,密封气体的温度t ; (2)外界大气的压强0p 。

3.如图所示,在固定的汽缸 A 和 B 中分别用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞面积之比A B :1:3S S =,两活塞通过穿过汽缸 B 底部的水平刚性细杆连接(细杆与汽缸底部密封性极好)。

平衡时,汽缸A B 、中气体的体积均为0V ,温度均为0300 K,T A =中气体压强A 01.6p p =,大气压强为0p ,忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦以及细杆与汽缸 B 底部的摩擦。

(ⅰ)求平衡时汽缸 B 中气体的压强B p ;(ⅱ)将汽缸 A 中的气体加热到A '562.5 K T =,并保持汽缸 B 中气体的温度不变,求活塞重新达到平衡状态时,汽缸 A 中气体的压强A 'p 。

4.内径相同、导热良好的“上“形细管竖直放置,管的水平部分左、右两端封闭,竖直管足够长且上端开口与大气相通,水银将水平管中的理想气体分为两部分,各部分长度如图所示,设外界温度不变,外界气压075 cmHg P =.(i )现再向竖直管中缓慢注入水银,直到B 中气柱长度变为4.5 cm 求注入管中的水银柱的长度?(ii )如果让整个装置保持图示形状不变做自由落体运动,求竖直管内水银的高度? 5.如图所示,开口向上、粗细均匀的玻璃管竖直放置,管内用两段水银柱封闭了两部分理想气体,两段水银柱长均为15 cm h =,两段气柱长均为 6 cm l =。

已知大气压强075 cmHg p =,玻璃管的导热性能良好,环境的温度0300 K T =,封闭的两部分气体的质量均保持不变, A 处水银面到管口的距离足够大。

(ⅰ)若将玻璃管从足够高处由静止释放,不计空气阻力,求下落过程中 A 处的水银面(稳定后)上升的距离(ⅱ)若保持玻璃管静止,缓慢升高环境温度,使 A 处的水银面上升2.4 cm ,求此时的环境温度 T 。

6.科研人员设计如图所示模型进行实验,M N 、为两个相同汽缸水平放置,左侧是底部,右侧是顶部,都是导热的,其余部分都绝热,汽缸左侧和右侧均有细管连通,右侧的细管带有阀门 K 。

两汽缸的容积均为0V ,汽缸中分别有A B 、两个绝热活塞(质量不计,厚度可忽略),活塞由不同的磁性材料制成,均受到左侧各自气缸底部给予的平行于侧壁的恒定的磁力作用,磁力不交叉作用。

开始时 K 关闭,M N 、两气缸内活塞左侧和 N 气缸内活塞右侧充有理想气体,压强分别为0p 和0/3p ;A 活塞在汽缸正中间,其右侧为真空;B 活塞右侧气体体积为0/4V ,两个活塞分别在磁力束缚下处于稳定状态(不计活塞与汽缸壁间的摩擦)。

求:(i )稳定状态下,A B 、活塞受到的磁力A B F F 、分别是多少?已知活塞面积均为 S 。

(ii )现使两汽缸左侧与一恒温热源接触,平衡后 A 活塞向右移动至 M 汽缸最右端,且与顶部刚好没有接触,已知外界温度为0T 。

求恒温热源的温度T ?(iii )完成第二问过程后,打开 K ,经过一段时间,重新达到平衡后,求此时 M 汽缸中 A 活塞右侧气体的体积x V .7.如图甲所示,粗细均匀、横截面积为 S 的导热光滑细玻璃管竖直放置,管内用质量为 m 的水银柱密封着长为 l 的理想气柱。

已知环境温度为1T ,大气压强为0p ,重力加速度为 g 。

(ⅰ)若仅将环境温度降为12T ,求稳定后的气柱长度;(ⅱ)若环境温度1T 不变,将玻璃管放于水平桌面上并让其以加速度()a a g >向右做匀加速直线运动(见图乙),求稳定后的气柱长度。

答案以及解析1.答案:(1)设球内空气在标准状况下的体积为 V ',由盖―吕萨克定律有 12V V T T '=其中1300 K T =,2273 K T = 又A 0V n N V '=解得:231.810n =⨯(个) (2)由玻意耳定律,有 0()p V N V pV +∆=解得9N =(次)2.答案:(1)由题图乙可知27F t =- 得:27532t =+=℃(2)温度1327t =℃时,密封气体的压强5100 1.210Pa Fp p p S=+=+⨯ 密封气体发生等容变化,则1212P P T T = 联立以上各式并代入数据解得50 1.2Pa 10p =⨯3.答案:(ⅰ)初始时活塞平衡,以两个活塞为研究对象,由平衡条件()0A A B B A B p S p S p S S +=+,由题意3B A S S =,01.6A p p =,解得00.8B p p =。

(ⅱ)重新达到平衡后,设汽缸AB 中气体的压强为''A B p p 、,汽缸A 中气体体积增加A V ∆,汽缸B 中气体体积增加3A V ∆。

以两个活塞为研究对象,由平衡条件()0''A A B B A B p S p S p S S +=+,对汽缸A 中的气体,由理想气体状态方程()00'A A A Ap V V p V T T '+∆=,汽缸B 中气体发生等温变化,由玻意耳定律()00'3B B A p V p V V =+∆,解得0' 2.5A p p =。

4.答案:(i )设细管的横截面积为 S 对 B 气体:1122B B B B P L S P L S = 对 A 中气体:1122A A A A P L S P L S =且:11A B P P =,22A B P P =,1 5 cm B L =,2 4.5 cm B L =,110 cm A L = 代入数据解得:29 cm A L = 22100 cmHg A B P P ==又:202B P P P +竖=,225 cmHg P 竖= 故注入水银柱的长度为:25 cm 15 cm 54.510911.5 cm L cm cm ++=﹣(﹣)(﹣)=(ii )自由落体后,3375 cmHg A B P P == 由1133A A A A P L P L =,和2233B B B B P L P L = 得3 6 cm A L =,312 cm B L =可得竖直管内的水银柱高度为15 cm+61cm+1210 cm 18 cm (﹣)(﹣)=5.答案:解:(ⅰ)玻璃管下落过程水银处于失重状态,两段气体均做等温变化,则有对上段气体:()()0101p p l p l l +=+∆,其中115cmHg p =;对下段气体:()01022()p p l p l l +=+∆;解得:12 3.6cm l l ∆+∆=,即下落过程中A 处的水银面上升的距离为36cm 。

(ⅱ)环境温度上升过程中,两段气体均做等压变化,则有:对上段气体101'1l T T+∆=,对下段气体02'l l l T T+∆=,又12'' 2.4cm l l ∆+∆=,解得:T=360K 。

6.答案:(i )由活塞平衡可知:0A F p S =,003B p S F p S=+, 得023B F p S =(ii )由等压变化:00000133244V V V V T T++= 解得:075T T =(iii )打开活塞后, A 活塞降至某位置, B 活塞升到顶端,汽缸右部保持温度0T 等温变化,汽缸左部保持温度 T 等温变化. 设 A 活塞右侧气体压强为 p ,则:0034x p pV V =⋅ 设 A 活塞左侧气体压强为2p ,则:2/A p F S p =+, 解得20p p p =+ 所以有20007()42x p V V V p ⋅=- 联立上述方程有: 解得:012x V V =,另一解013x V V =-,不合题意,舍去 7.答案:(ⅰ)当气体温度变化时,其压强不变,初状态:体积为1V lS =,温度为1T ;末状态:体积为22V l S =,温度为122TT =;根据盖—吕萨克定律,有1212V V T T =,代入数据2112l ST lS T =,解得22ll =.(ⅱ)当玻璃管竖直时,气体压强为1p ,对水银柱有10p S p S mg =+,当玻璃管水平运动时,气体压强为2p ,对水银柱有20p S p S ma -=,对气体有122'p lS p l ⋅=⋅,联立解得()020'mg p S ll ma p S+=+.。

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