高二理想气体的状态方程等容等温等压变化判断 物理...

气体的等容变化和等压变化(粤教版)
气体的等容变化和等压变化(粤教版)
和等压变化
1:气体在体积不变的情况下发生的状态变化叫等容变化。
0p0T273Ktp
p0/273p/273+t p p01+t/273
时,升高(或降低)相同的温度增加(或减小)的压强是相同的,即
3克定律另一种表达式:V
克定律是通过实验发现的
1:一定质量的气体在等容变化过程中,压强pTpT
2pT,斜率反映体积的大小
上每一点表示气体一个确定的状态。同一等容线上,各气体的体积相同
1VTVT叫等压线
10p027p2728
A. 1/273 p0
C. 1/300p0
p/TCptp01+t/273pp01+27/273p'p0(1+28/273),
p1/T1p2/T2p1/273+27p'/273+28p'301/300p
pp'p1/300p
2. 8.23hl22l1
移动方向常用“假设法”
式,求得两气柱升高温度前后压强的增量△p1p2
p1p1p2p2p1>p2p1>p2
3. 2L1.0105Pa2712727
。塞子打开后,瓶内有部分气体会逸出,此后应选择瓶中剩余气体为研究对象,再利用查理定律求解。
p11.0105PaT1273+27300K
p2T2273+127400K
p1400/300 1.0105 Pa1.33105Pa
p1'1.0105PaT1'400K
p2'T2'/T1'p1'300/400
1.01050.75105Pa
4. Pt8.24AB
DC通过原点,因此连接OAOB,∵斜率大而VVA<VB
PtPT8.25Pt的反向延长线通过-2730PT通过0K
AB273273中无法找到,故D
参量,选择恰当的规律进行求解。
3. ABAB8.26
4. 8.27TABABAT+TABT+TBVA2VB
5. 010 p1100110p2p1p2
6. 8.28的玻璃管来测绝对零度,当容器水温是3030cm9036cm
C. 100/373
9. 中,温度每升高117
11. 8.29V1V2V1V2缓慢加热,使气柱升高的温度相同,这时它们的体积分别为V1'V2'
A. V1'>V2'
C. V1'<V2'
12. 8.210U水银柱与外界隔开,若在左管中再注入一些水银,平衡后则
14. 8.211100重物用绳索经滑轮跟缸中活塞相连接,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm0cm
2. p/Tp/TA
5. p/Tp/TB
7. 01/273D
14. 克定律可得。答案:2.68cm气体的等容变化和等压变化_百度文库
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气体的等容变化和等压变化|
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对一定质量的理想气体,下列说法正确的是( & )
A.气体做等温变化,对外做功时,分子的平均动能不变
B.气体做等容变化,压强增大时,气体对外不做功,内能不变
C.气体做等压变化,如果单位体积的分子数变小,气体一定吸收热量
D.气体做等压变化,从外界吸热时,气体单位体积的分子数不变
题型:多选题难度:中档来源:不详
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据魔方格专家权威分析,试题“对一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A.气体做等温变化,对..”主要考查你对&&查理定律(等容定律),理想气体状态方程&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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查理定律(等容定律)理想气体状态方程
1.概念:一定质量的某种气体,在体积不变时,压强随温度的变化叫做等容变化2.规律:一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比——查理定律3.公式:4.推论:5.图像: 图线是过原点的直线,体积越大,斜率越小,即图线是过定点的直线,是的压强。6.条件:m一定,p不太大,T不太低7.微观解释:一定质量的理想气体,说明气体总分子数Ⅳ不变。气体体积V不变,则单位体积内的分子数不变。当气体温度升高时,分子的平均动能增大,则单位时间内跟器壁单位面积上碰撞的分子数增多,且每次碰撞器壁产生的平均冲力增大,因此气体压强p将增大理想气体状态方程:1.表述:一定质量气体的状态变化时,其压强和体积的乘积与热力学温度的比是个常数.2.表达式:这个常数C由气体的种类与气体的质量决定,或者说这个常数由物质的量决定,与其他参量无关3.适用条件:质量一定、理想气体4.与实验定律的关系:气体的三个实验定律是理想气体状态方程的特例:5.两个推论:(1)密度方程:上式与气体的质量无关,即不要求质量恒定(2)道尔顿分压定律:一定质量的气体分成n份(或将n份气体合为一份)时此式要求气体的质量不变,即前后总质量相同活塞类问题的解法:
&1.一般思路 (1)分析题意,确定对象:热学研究对象(一定质量的气体);力学研究对象(活塞、缸体或系统)。 (2)分析物理过程,对热学对象依据气体实验定律列方程;对力学对象依据牛顿运动定律列方程。 (3)挖掘隐含条件,列辅助方程。 (4)联立求解,检验结果。 2.常见类型 (1)系统处于力学的平衡状态,综合利用气体实验定律和平衡方程求解。 (2)系统处于力学的非平衡状态,综合利用气体实验定律和牛顿运动定律求解。 (3)容器与封闭气体相互作用满足守恒定律的条件(如动量守恒、能量守恒、质量守恒等)时,可联立相应的守恒方程求解。 (4)多个相互关联的气缸分别密闭几部分气体时,可分别研究各部分气体,找出它们各自遵循的规律,列出相应的气体状态方程,再列出各部分气体压强之间及体积之问的关系式,联立求解。变质量气体问题的处理方法:气体三定律与气体的状态方程都强调“一定质量的某种气体”,即气体状态变化时,气体的质量不能变。用气体三定律与气体状态方程研究变质量气体问题时有多种不同的处理方法。 (1)口袋法:给初状态或者末状态补接一个口袋,把变化的气体用口袋收集起来,从而保证质量不变。 (2)隔离法:对变化部分和不变部分隔离.只对不变部分进行研究,从而实现被研究的气体质量不变。 (3)比较常数法:气体常数与气体质量有关,质量变化,气体常数变化;质量不变,气体常数不变。根据各个状态的已知状态参量计算出各个状态下的气体常数C,然后进行比较。 (4)利用推论法:气体的密度方程不要求质量恒定,可由此得到相应状态的密度,再结合体积等解决问题。也可利用分压定律来研究变质量气体的问题。具体来说,有以下四种典型的情景,可以通过选择适当的对象化变质量为定质量: ①充气问题向球、轮胎中充气是一个典型的气体变质量问题,只要选择球内原有气体和即将打入的气体作为研究对象,就可把充气过程中的气体质量变化问题转化为定质量气体的状态变化问题。 ②抽气问题从容器内抽气的过程中,容器内的气体质量不断减小,这属于变质量问题。分析时,将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体看成整体来作为研究对象,质量不变,抽气过程中的气体可看成是等温膨胀过程。 ③灌气问题将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是一个典型的变质量问题。分析这类问题时,可以把大容器中的气体和多个小容器中的气体看成整体来作为研究对象,将变质量问题转化为定质量问题。 ④漏气问题容器漏气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题,不能用理想气体状态方程求解。如果选容器内剩余气体为研究对象,便可使问题变成一定质量的气体状态变化,可用理想气体状态方程求解。
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高二物理下册气体的等容变化和等压变化同步测试题及参考答案
作者:佚名 资料来源:网络 点击数: &&&
高二物理下册气体的等容变化和等压变化同步测试题及参考答案
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文章来 源莲山课件 w ww.5 Y
8.2气体的等容变化和等压变化同步试题一、:1.&一定质量的气体在保持密度不变的情况下,把它的温度由原来的27℃升到127℃,这时该气体的压强是原来的A. 3倍&&&&& B. 4倍&&&&& C. 4/3倍&&&&& D. 3/4倍2.&一定质量的气体,在体积不变时,温度每升高1℃,它的压强增加量A. 相同&&&& B. 逐渐增大&&&&& C. 逐渐减小&&&&& D. 成正比例增大3.&将质量相同的同种气体A、B分别密封在体积不同的两容器中,保持两部分气体体积不变,A、B两部分气体压强温度的变化曲线如图8.2―6所示,下列说法正确的是
A. A部分气体的体积比B部分小&&&&& B. A、B直线延长线将相交于t轴上的同一点C. A、B气体温度改变量相同时,压强改变量也相同D.A、B气体温度改变量相同时,A部分气体压强改变量较大
4.&如图8.2―7所示,将盛有温度为T的同种气体的两容器用水平细管相连,管中有一小段水银将A、B两部分气体隔开,现使A、B同时升高温度,若A升高到T+△TA,B升高到T+△TB,已知VA=2VB,要使水银保持不动,则
A. △TA=2△TB&&&&&& B. △TA=△TB&&& &C. △TA= △TB& D. △TA= △TB
5.&一定质量的气体,在体积不变的条件下,温度由0℃升高到10℃时, 其压强的增量为△p1,当它由100℃升高到110℃时,所增压强为△p2,则△p1与△p2之比是A. 10:1&&&&&& B. 373:273&&&&& C.1:1&&&&& D. 383:2836.&如图8.2―8,某同学用封有气体的玻璃管来测绝对零度,当容器水温是30℃时,空气柱长度为30cm,当水温是90℃时,空气柱的长度是36cm,则该同学测得的绝对零度相当于多少摄氏度
A.-273℃&&&&& B. -270℃&&& && C. -268℃&&&&&&& D. -271℃7.&查理定律的正确说法是一定质量的气体,在体积保持不变的情况下A.&气体的压强跟摄氏温度成正比B.&气体温度每升高1℃,增加的压强等于它原来压强的1/273C.&气体温度每降低1℃.减小的压强等于它原来压强的1/273D.&以上说法都不正确8.&一定质量的气体当体积不变而温度由100℃上升到200℃时,其压强A. 增大到原来的两倍&&&&&&&& B. 比原来增加100/273倍C. 比原来增加100/373倍&&&&& D. 比原来增加1/2倍9.&一定质量的理想气体等容变化中,温度每升高1℃,压强的增加量等于它在17℃时压强的A. 1/273&&&&& B. 1/256&&&&& C. 1/300&&&&& D. 1/29010.&一定质量的理想气体,现要使它的压强经过状态变化后回到初始状态的压强,那么使用下列哪些过程可以实现A.&先将气体等温膨胀,再将气体等容降温&&& B.&先将气体等温压缩,再将气体等容降温C.&先将气体等容升温,再将气体等温膨胀D.&先将气体等容降温,再将气体等温压缩11.&如图8.2―9所示,开口向上,竖直放置的容器中,用两活塞封闭着两段同温度的气柱,体积为V1、V2,且V1=V2,现给他们缓慢加热,使气柱升高的温度相同,这时它们的体积分别为V1′、V2′,A. V1′&V2′&&&&&&&& B. V1′=V2′&&&&&&& C. V1′&V2′&&&&& D. 条件不足,无法判断
12.&如图8.2―10所示,两端开口的U形管,右侧直管中有一部分空气被一段水银柱与外界隔开,若在左管中再注入一些水银,平衡后则A.&下部两侧水银面A、B高度差h减小B.&h增大C.&右侧封闭气柱体积变小D.&水银面A、B高度差h不变二、题:13.&在压强不变的情况下,必须使一定质量的理想气体的温度变化到   ℃时,才能使它的体积变为在273℃时的体积的一半。14.&如图8.2―11所示,汽缸中封闭着温度为100℃的空气,一重物用绳索经滑轮跟缸中活塞相连接,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm,如果缸内空气变为0℃,重物将上升    cm。&15.&设大气压保持不变,当室温由6℃升高到27℃时,室内空气将减少   %。
三、:16、容积为2L的烧瓶,在压强为1.0×105Pa时,用塞子塞住,此时温度为27℃,当把它加热到127℃时,塞子被打开了,稍过一会儿,重新把盖子塞好,停止加热并使它逐渐降温到27℃,求:(1)&塞子打开前的最大压强(2)&27℃时剩余空气的压强
参考答案1、密度不变,即体积不变,由查理定律可得。答案:C &2、由Δp/ΔT=p/T可得。答案:A &3、答案:ABD 4、利用假设法。答案:B &5、由Δp/ΔT=p/T可得。答案: B& 7、增加的压强为0℃时的1/273,且与热力学温度成正比。答案:D &8、C& 9、D 10、根据气体的实验定律来分析。答案:BD &11、B& 12、右管中的封闭气体的压强不变,所以水银面A、B高度差h不变。答案:D& 13、由盖&#8226;吕萨克定律可得。答案:0℃ &14、缸中气体做等压变化,由盖&#8226;吕萨克定律可得。答案:2.68cm &15、此题关键是确定好一定质量的气体作为研究对象。答案:7%16. 【解析】塞子打开前,瓶内气体的状态变化为等容变化。塞子打开后,瓶内有部分气体会逸出,此后应选择瓶中剩余气体为研究对象,再利用查理定律求解。(1)塞子打开前:选瓶中气体为研究对象,& 初态:p1=1.0×105Pa,T1=273+27=300K& 末态:p2=?,T2=273+127=400K& 由查理定律可得:p2=T2/T1 ×p1=400/300 ×1.0×105 Pa≈1.33×105Pa(2)&塞子塞紧后,选瓶中剩余气体为研究对象。初态:p1′=1.0×105Pa,T1′=400K末态:p2′=? T2′=300K由查理定律可得:p2′=T2′/T1′×p1′=300/400 ×1.0×105≈0.75×105Pa 文章来 源莲山课件 w ww.5 Y
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