人教版 (2019)选择性必修 第三册3 气体的等压变化和等容变化随堂练习题
展开2020-2021学年人教版(2019)选择性必修第三册
第2章 气体、固体和液体 章末综合练习3(含解析)
1.A、B为两个相同的固定在地面上的汽缸,内部有质量相等的同种气体,且温度相同,C、D为两重物,质量mC>mD,按如图所示方式连接并保持平衡。现使A、B的温度都升高10℃,不计活塞及滑轮系统的质量和摩擦,则系统重新平衡后( )
A.C下降的高度比D下降的高度大
B.C下降的高度比D下降的高度小
C.C、D下降的高度一样大
D.A、B汽缸内气体的最终压强与初始压强不相同
2.如图所示,足够长U形管内分别由水银封有L1、L2两部分气体,则下列陈述中正确是( )
A.只对L1加热,则h减小,气柱L2长度不变
B.只对L2加热,则h不变,气柱L2长度增大
C.若在右管中注入一些水银,L1将增大
D.使L1、L2同时升高相同的温度,则L1增大、h减小
3.如图所示,A、B两容器容积相等,用粗细均匀的细玻璃管相连,两容器内装有不同气体,细管中央有一段水银柱,在两边气体作用下保持平衡时,A中气体的温度为0℃,B中气体温度为20℃,如果将它们的温度都降低10℃,那么水银柱将( )
A.向A移动 B.向B移动 C.不动 D.不能确定
4.如图所示,一导热性能良好的气缸放置在水平面上,其横截面积S=20cm2,内壁光滑,固定的卡口A、B与缸底的距离L=1.5m,厚度不计。质量为m=10kg的活塞在气缸内封闭了一段长为2L、温度为T0=320K的理想气体。现缓慢调整气缸开口至竖直向上,取重力加速度g=10m/s2,大气压强为p0=1.0×105Pa.求:
(1)气缸被竖起来时,此时气缸内的压强为多大?
(2)稳定时缸内气体高度;
(3)当缸内温度逐渐降到240K时,活塞所处的位置。
5.如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑的玻璃管竖直放置,玻璃管上端有一抽气孔,管内下部被活塞封住一定质量的理想气体,气体温度为T1.现将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为V1,此时活塞上方玻璃管的容积为2.6V1,活塞因重力而产生的压强为0.5p0.继续将活塞上方抽成真空后密封,整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变,然后将密封的气体缓慢加热.求:
(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度T2;
(2)当气体温度达到1.8T1时的压强p.
参考答案与试题解析
1.【分析】分别对两个气缸的活塞受力分析可以求得气体的压强的大小,根据可得计算得出气体体积的变化情况。
【解答】解:ABC、气体的压强P=P0﹣,由于mC>mD,所以PA<PB,所以VA>VB,
根据 可得:,
由于T和△T相同,VA>VB,
所以△VA>△VB,
即C下降的比D下降的多,故A正确,BC错误;
D、以活塞为研究对象,对活塞受力分析可知,在气体变化前后,活塞的受力是不变的,所以在温度升高前后气体的压强不变,故D错误;
故选:A。
2.【分析】只加热时右边气体的压强保持不变,利用假设法判断左边气体体积的变化,若在右管中注入一些水银,右边气体的压强增大再根据假设法分析左边气体体积的变化,从而得出结论。
【解答】解:A、只对L1加热,假设体积不变,则压强增大,所以L1增大、h减小,气柱L2长度不变,因为此部分气体做等温变化,故A正确;
B、只对L2加热,气体L2做等压变化,压强不变,温度升高,体积增大,故气柱L2长度增大,由于L2的压强不变,则h不变,故B正确;
C、若在右管中注入一些水银,L2压强增大,假设L1的体积不变,L1的压强与h长度的水银柱产生的压强之和随之增大,L1的压强增大,根据玻意耳定律得L1将减小,故C错误;
D、使L1、L2同时升高相同的温度,假设气体体积不变,L1的压强增大,L2压强不变,则L1增大、h减小,故D正确;
故选:ABD。
3.【分析】假设各自体积不变,从而判定各自压强的变化大小。因为水银柱的移动是由于受力不平衡而引起的,
而它的受力改变又是两段空气柱压强增量的不同造成的,所以必须从压强变化入手
【解答】解:假定两个容器的体积不变,即V1,V2不变,所装气体温度分别为273k和293k,
当温度降低△T时,左边的压强由p1降至p'1,△p1=p1﹣p'1,右边的压强由p2降至p′2,
△p2=p2﹣p′2。
由查理定律得:
△P1=△T,△P2=△T,
因为p2=p1,所以△p1>△p2,
即水银柱应向A移动。
故选:A。
4.【分析】(1)气缸内的压强等于外界大气压与活塞产生的压强之和;
(2)求出初态气体的压强和体积,末状态的压强,由波意耳定律求解;
(3)当温度降到240K时,由盖吕萨克定律求解气体的体积,然后作出判断。
【解答】解:(1)气缸的横截面积S=20cm2=20×10﹣4m2,
气缸被竖起来时,此时气缸内的压强为:p2=p0+=1.5×105Pa;
(2)气体初态时:压强p1=p0=1.0×105Pa,体积V1=2LS
设稳定时缸内气体高度为气体末态,压强为:p2=1.5×105Pa,体积V2=h1S
由波意耳定律:p1V1=p2V2
代入数据解得:h1=2 m;
(3)当温度降到240K时,此时属于等压变化,当稳定时缸内气体高度为x
V3=xS
由盖吕萨克定律:=
解得:x=1.5m,所以此时活塞刚好在卡口A、B处。
答:(1)气缸被竖起来时,此时气缸内的压强为1.5×105Pa;
(2)稳定时缸内气体高度为2m;
(3)当缸内温度逐渐降到240K时,活塞刚好在卡口A、B处。
5.【分析】(1)气体等压膨胀,根据盖﹣吕萨克定律列式求解;
(2)气体温度达到后,活塞碰到顶部后的过程是等容升温过程,根据查理定律列式求解即可
【解答】解:(1)从活塞上方的压强达到p0到活塞上方抽成真空的过程为等温过程:
1.5p0´V1=0.5p0´V2,得:V2=3V1,
缓慢加热,当活塞刚碰到玻璃管顶部时为等压过程:
T2=1.2 T1
(2)继续加热到1.8T1时为等容过程:
解得:
答:(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度为;
(2)当气体温度达到1.8T1时的压强p为0.75.
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