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    2024届高考物理一轮复习课时跟踪检测(五十三)气体实验定律与理想气体状态方程的综合应用含答案

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    这是一份2024届高考物理一轮复习课时跟踪检测(五十三)气体实验定律与理想气体状态方程的综合应用含答案,共5页。

    课时跟踪检测(五十三)  气体实验定律与理想气体状态方程的综合应用

    一、立足主干知识,注重基础性和综合性

    1(2023·济宁高三质检)某探究小组同学尝试用如图所示装置测定大气压强。实验过程中温度保持不变。最初U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶内密封体积为800 mL的理想气体,烧瓶中无水。当用注射器缓慢往烧瓶中注入200 mL的水,稳定后U形管两臂中的水银面出现25 cm的高度差。不计玻璃管中气体的体积,环境温度不变。则所测得的大气压强为(  )

    A74 cmHg  B75 cmHg

    C75.5 cmHg  D76 cmHg

    解析:B 烧瓶中的气体初状态为p1p0V1800 mL,注入水后p2p025 cmHgV2600 mL。由玻意耳定律可得p1V1p2V2,代入数值解得p075 cmHgB正确。

    2.(2021·山东等级考)血压仪由加压气囊、臂带、压强计等构成,如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带,压强计示数为臂带内气体的压强高于大气压强的数值。充气前臂带内气体压强为大气压强,体积为V;每次挤压气囊都能将60 cm3的外界空气充入臂带中,经5次充气后,臂带内气体体积变为5V,压强计示数为150 mmHg。已知大气压强等于750 mmHg,气体温度不变。忽略细管和压强计内的气体体积。则V等于(  )

    A30 cm3  B40 cm3

    C50 cm3  D60 cm3

    解析:D 设每次挤压气囊将体积为V060  cm3的空气充入臂带中,压强计的示数为p150 mmHg,则以充气后臂带内的空气为研究对象,由玻意耳定律得:p0Vp0×5V0(p0p)5V,代入数据解得:V60 cm3,故D正确,ABC错误。

    3.如图所示,水平放置的封闭绝热汽缸,被一锁定的绝热活塞分为体积相等的ab两部分。已知a部分气体为1 mol氧气,b部分气体为2 mol氧气,两部分气体温度相等,均可视为理想气体。解除锁定,活塞滑动一段距离后,两部分气体各自再次达到平衡态时,它们的体积分别为VaVb,温度分别为TaTb。下列说法正确的是(  )

    AVa>VbTa>Tb  BVa>VbTa<Tb

    CVa<VbTa<Tb  DVa<VbTa>Tb

    解析:D 解除锁定前,两部分气体温度相同,体积相同,根据pVnRT可知,b气体的压强大,故活塞左移,平衡时Va<VbpapbAB错误;根据热力学第一定律,活塞左移过程中,a气体被压缩,内能增大,温度增大,b气体向外做功,内能减小,温度减小,平衡时Ta>TbC错误,D正确。

    4.登山队员在攀登高峰的时候必须带上专业的登山装备,某队员戴了登山手表攀登珠穆朗玛峰,手表是密封的,表内温度27 时气体压强为1.0×105 Pa(常温下的大气压强值),当他登上峰顶时,峰顶气压为4.0×104 Pa,表内温度为-23 ,则此登山手表表面玻璃可以承受的内外压强差至少为(  )

    A8.3×104 Pa  B8.3×105 Pa

    C4.3×104 Pa  D1.23×105 Pa

    解析:C 取表内封闭气体为研究对象,初状态的压强为p11.0×105 Pa,温度为T1(27327)K300 K,其末状态的压强为p2,温度为T2(27323)K250 K,根据查理定律有,解得p2×105 Pa,所以此登山手表表面玻璃可以承受的内外压强差至少为p|Pa4.3×104 Pa,故C正确。

    5.(多选)如图所示,一竖直放置的汽缸被轻活塞AB和固定隔板CD分成两个气室,CD上安装一单向阀门,单向阀门只能向下开启;气室1内气体压强为2p0,气室2内气体压强为p0,气柱长均为L,活塞面积为S,活塞与汽缸间无摩擦,汽缸导热性能良好。现在活塞上方缓慢放上质量为m的细砂,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A.若m,活塞下移

    B.若m,活塞下移

    C.若m,气室1内气体压强为3p0

    D.若m,气室1内气体压强为3p0

    解析:AD 若m,对活塞ABpSp0Smg,解得p2p0。单向阀未打开,所以气室2内的气体质量不变,气室1内气体质量不变,压强也不变。根据玻意耳定律得pxSp0LS,解得此时气室2内气柱长度x,所以活塞下移A正确,C错误;若m,对活塞ABpSp0Smg,解得p1.5p0,单向阀未打开,所以气室2内的气体质量不变,气室1内气体质量不变,压强也不变,同理根据玻意耳定律得pxSp0LS,解得x,所以活塞下移ΔxLxB错误;若m,对活塞ABpSp0Smg,解得p4p0,单向阀打开,如果气室2的气体未完全进入气室1,则有p0LS2p0LS4p0xS,解得x,假设不成立,所以气体完全进入气室1,则有p0LS2p0LSpxLS,解得px3p0D正确。

    6(2021·河北高考)某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气,温度为27 时,压强为3.0×103 Pa

    (1)当夹层中空气的温度升至37 ,求此时夹层中空气的压强;

    (2)当保温杯外层出现裂隙,静置足够长时间,求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值,设环境温度为27 时,大气压强为1.0×105 Pa

    解析:(1)由题意可知夹层中的气体发生等容变化,根据查理定律得,代入数据解得p23.1×103 Pa(2)当保温杯外层出现裂缝后,静置足够长时间,则夹层压强和大气压强相等,设夹层体积为V,以静置后的所有气体为研究对象有p0Vp1V1,解得V1V,则增加空气的体积为ΔVV1VV,所以增加的空气质量与原有空气质量之比为

    答案:(1)3.1×103 Pa (2)

    二、强化迁移能力,突出创新性和应用性

    7(2021·全国乙卷)如图,一玻璃装置放在水平桌面上,竖直玻璃管ABC粗细均匀,AB两管的上端封闭,C管上端开口,三管的下端在同一水平面内且相互连通。AB两管的长度分别为l113.5 cml232 cm。将水银从C管缓慢注入,直至BC两管内水银柱的高度差h5 cm。已知外界大气压为p075 cmHg。求AB两管内水银柱的高度差。

    解析:B管中的气体,水银还未上升产生高度差时,初态压强为p1Bp0,体积为V1Bl2S,末态压强为p2B,设水银柱离下端同一水平面的高度为h2,体积为V2B(l2h2)S,由水银柱的平衡条件有p2Bp0ρgh

    B管中气体发生等温压缩变化过程,根据玻意耳定律有

    p1BV1Bp2BV2B

    联立解得h22 cm

    A管中的气体,初态压强为p1Ap0,体积为V1Al1S,末态压强为p2A,设水银柱离下端同一水平面的高度为h1,则气体体积为V2A(l1h1)S,由水银柱的平衡条件有p2Ap0ρg(hh2h1)A管内气体发生等温压缩变化过程,根据玻意耳定律有p1AV1Ap2AV2A,联立可得2h12191h11890,解得h11 cmh1 cm >l1(舍去),则两水银柱的高度差为Δhh2h11 cm

    答案:1 cm

    8.(2022·武汉高三模拟)如图所示,汽缸左右两侧气体由绝热活塞隔开,活塞与汽缸光滑接触。初始时两侧气体均处于平衡态,体积之比V1V212,温度之比T1T225。先保持右侧气体温度不变,升高左侧气体温度,使两侧气体体积相同;然后使活塞导热,两侧气体最后达到平衡。求:

    (1)两侧气体体积相同时,左侧气体的温度与初始温度之比;

    (2)最后两侧气体的体积之比。

    解析:(1)设初始时压强为p,由理想气体状态方程可知,左侧气体满足,右侧气体满足pV2pV,解得k2

    (2)使活塞导热达到平衡,由理想气体状态方程可知,左侧气体满足,右侧气体满足,平衡时T1T2,解得

    答案(1)2 (2)

    9(2021·湖南高考)小赞同学设计了一个用电子天平测量环境温度的实验装置,如图所示。导热汽缸开口向上并固定在桌面上,用质量m1600 g、截面积S20 cm2 的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。一轻质直杆中心置于固定支点A上,左端用不可伸长的细绳竖直悬挂活塞,右端用相同细绳竖直悬挂一个质量m21 200 g的铁块,并将铁块放置到电子天平上。当电子天平示数为600.0 g时,测得环境温度T1300 K。设外界大气压强p01.0×105 Pa,重力加速度g10 m/s2

    (1)当电子天平示数为400.0 g时,环境温度T2为多少?

    (2)该装置可测量的最高环境温度Tmax为多少?

    解析:(1)整个系统处于平衡状态,汽缸内的气体发生等容变化,当电子天平的示数为600.0 g时,细绳对铁块的拉力大小F1m2g6 N,根据牛顿第三定律可知右端细绳对轻杆的拉力大小为F1,对轻杆根据平衡条件可得左端细绳对轻杆的拉力大小也为F1,根据牛顿第三定律可知左端细绳对活塞向上的拉力大小为F1,对活塞根据平衡条件有F1p1Sp0Sm1g,解得p1p0,当电子天平的示数为400.0 g 时,右端细绳对铁块的拉力大小F2m2g4 N,同理,对活塞有F2p2Sp0Sm1g,解得p20.99×105 Pa,由查理定律得,解得T2297 K

    (2)分析可知,气体的温度越高绳的张力越小,当绳中的张力为零时,系统的温度最高,此时对活塞有p3Sp0Sm1g,解得p31.03×105 Pa,由查理定律得,解得最高温度Tmax309 K

    答案(1)297 K (2)309 K

     

    10.如图所示,是某潜艇的横截面示意图,它有一个主压载水舱系统,主压载水舱有排水孔与海水相连,人们可以通过向水舱里注水或者排水来控制潜艇的浮沉。潜艇内有一个容积V3 m3的贮气钢筒,在海面上时,贮气钢筒内贮存了p200 atm的压缩空气,压缩空气的温度为t27 。某次执行海底采矿任务时,通过向主压载水舱里注入海水,潜艇下潜到水面下h290 m处,此时海水及贮气钢筒内压缩空气的温度均为t17 ;随着采矿质量的增加,需要将贮气钢筒内的压缩空气压入水舱内,排出部分海水,使潜艇保持水面下深度不变,每次将筒内一部分空气压入水舱时,排出海水的体积为ΔV1 m3,当贮气钢筒内的压强降低到p250 atm时,就需要重新充气。在排水过程中气体的温度不变,已知海水的密度ρ1×103 kg/m3,海面上大气压强p01 atmg10 m/s2,1 atm1×105 Pa。求在该贮气钢筒重新充气之前,可将贮气钢管内的空气压入水舱多少次?

    解析:设在水面下h290 m处贮气钢筒内气体的压强变为p1,由查理定律得,其中T300 KT1280 K。设贮气钢筒内气体的压强变为p2时,气体的总体积为V2,由玻意耳定律得p2V2p1V,重新充气前,用去的气体在p2压强下的体积为V3V2V,设用去的气体在水舱压强为p4时的体积为V4,由玻意耳定律得p2V3p4V4,其中p4p0 atm30 atm,则压入水舱的次数N13.67,所以贮气钢筒内的空气充气前压入水舱的次数为N013

    答案13

     

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