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新高考2024版高考物理一轮复习微专题小练习专题77气体实验定律和理想气体状态方程
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这是一份新高考2024版高考物理一轮复习微专题小练习专题77气体实验定律和理想气体状态方程,共5页。试卷主要包含了[2023·辽宁卷],解析等内容,欢迎下载使用。
A.从状态A到状态B气体的压强减小
B.从状态A到状态B气体的压强不变
C.气体在状态C的压强为2.0×105 Pa
D.气体在状态C的压强为3.0×105 Pa
2.[2023·辽宁卷]
“空气充电宝”是一种通过压缩空气实现储能的装置,可在用电低谷时储存能量、用电高峰时释放能量.“空气充电宝”某个工作过程中,一定质量理想气体的pT图像如图所示.该过程对应的pV图像可能是( )
3.[2023·山东省泰安市模拟]如图所示,一长度L=30 cm气缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积S=50 cm2.活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,A的质量为m=20 kg,物块与平台间的动摩擦因数μ=0.75.开始时活塞距缸底L1=10 cm,缸内气体压强等于外界大气压强p0=1×105 Pa,温度t1=27 ℃.现对气缸内的气体缓慢加热,g=10 m/s2,则( )
A.物块A开始移动时,气缸内的温度为35.1 ℃
B.物块A开始移动时,气缸内的温度为390 ℃
C.活塞从图示位置到达气缸口的过程中气体对外做功30 J
D.活塞从图示位置到达气缸口的过程中气体对外做功130 J
4.
如图是由汽缸、活塞柱、弹簧和上下支座构成的汽车减震装置,该装置的质量、活塞柱与汽缸摩擦均可忽略不计,汽缸导热性和气密性良好.该装置未安装到汽车上时,弹簧处于原长状态,汽缸内的气体可视为理想气体,压强为1.0×105 Pa,封闭气体和活塞柱长度均为0.20 m.活塞柱横截面积为1.0×10-2 m2;该装置竖直安装到汽车上后,其承载的力为3.0×103 N时,弹簧的压缩量为0.10 m.大气压强恒为1.0×105 Pa,环境温度不变.则该装置中弹簧的劲度系数为( )
A.2×104 N/m B.4×104 N/m
C.6×104 N/m D.8×104 N/m
5.
如图所示为一定质量的理想气体等温变化PV图线,A、C是双曲线上的两点,E1和E2则分别为A、C两点对应的气体内能,△OAB和△OCD的面积分别为S1和S2,则( )
A.S1C.E1>E2 D.E16.[2023·重庆市学业质量调研抽测]如图甲,上端开口的导热汽缸放置在水平面上,质量为m、横截面积为S的活塞密封了一定质量的理想气体.当环境温度为T0时,活塞静止的位置与气缸底部距离为h,离缸口的距离为 eq \f(h,2) .已知重力加速度为g,活塞厚度及活塞与汽缸壁之间的摩擦不计,大气压强为 eq \f(4mg,S) .求:
(1)若缓慢升高环境温度,使活塞刚好能移到缸口,求升高后的环境温度T1;
(2)若先在缸内壁紧贴活塞上表面固定一卡环(与活塞接触但没有作用力),如图乙,再缓慢升高环境温度到T2,则升温后卡环对活塞的压力多大.
7.
[2023·海南卷]如图所示,某饮料瓶内密封一定质量的理想气体,t=27 ℃时,压强p=1.050×105 Pa,则
(1)t′=37 ℃时,气压是多大?
(2)保持温度不变,挤压气体,使之压强与(1)相同时,气体体积变为原来的多少倍?
专题77 气体实验定律和理想气体状态方程
1.BD 由题图可知过程AB图线过原点,即V与T比值不变,根据盖—吕萨克定律可知气体从状态A到状态B气体的压强不变,故A错误,B正确;由题图可知过程BC为等容过程,根据查理定律可得 eq \f(pB,TB) = eq \f(pC,TC) ,并且pB=pA=1.5×105 Pa,解得pC=3.0×105 Pa,C错误,D正确.
2.B 根据 eq \f(pV,T) =C
可得p= eq \f(C,V) T
从a到b,气体压强不变,温度升高,则体积变大;从b到c,气体压强减小,温度降低,因c点与原点连线的斜率小于b点与原点连线的斜率,c点的体积大于b点体积.故选B.
3.D 初态气体p1=p0=1×105 Pa,温度T1=300 K,物块A开始移动时,p2=p0+ eq \f(μmg,S) =1.3×105 Pa,根据查理定律可知 eq \f(p1,T1) = eq \f(p2,T2) ,解得T2=390 K=117 ℃,A、B两项错误;活塞从图示位置到达气缸口的过程中气体对外做功W=p2S(L-L1)=130 J,C项错误,D项正确.
4.A 设大气压为p0,活塞柱横截面积为S;设装置未安装在汽车上之前,汽缸内气体压强为p1,气体长度为l,汽缸内气体体积为V1;装置竖直安装在汽车上后,平衡时弹簧压缩量为x,汽缸内气体压强为p2,汽缸内气体体积为V2,则依题意有p1=p0,V1=lS,V2=(l-x)S,对封闭气体,安装前、后,等温变化,有p1V1=p2V2,设弹簧劲度系数为k,对上支座进行受力分析,设汽车对汽缸上支座的压力为F,由平衡条件p2S+kx=p0S+F,联立并代入相应的数据,解得k=2.0×104 N/m,A正确,B、C、D错误.
5.B 由于图为理想气体等温变化曲线,由玻意耳定律可得pAVA=pCVC,而S1= eq \f(1,2) pAVA,S2= eq \f(1,2) pCVC,S1=S2,A项错误,B项正确;由于图为理想气体等温变化曲线,TA=TC,则气体内能E1=E2,C、D两项错误.
6.(1) eq \f(3,2) T0 (2)5mg( eq \f(T,T0) -1)
解析:(1)缓慢升高环境温度,使活塞刚好能移到缸口的过程中,气体经历等压变化,设活塞刚好能到缸口时气体的温度为T1,根据盖—吕萨克定律得 eq \f(V0,T0) = eq \f(V1,T1)
其中V0=hS,V1= eq \f(3,2) hS
联立解得T1= eq \f(3,2) T0
(2)根据题意可知气体在升温过程中体积不变,根据查理定律可得 eq \f(p1,T0) = eq \f(p2,T2)
其中p1= eq \f(mg,S) + eq \f(4mg,S) = eq \f(5mg,S) ,
p2= eq \f(mg,S) + eq \f(4mg,S) + eq \f(FN,S) = eq \f(5mg+FN,S)
联立解得升温后卡环对活塞的压力为FN=5mg( eq \f(T2,T0) -1).
7.解析:(1)由查理定律有 eq \f(p,(t+273) K) = eq \f(p′,(t′+273) K)
代入数据解得p′=1.085×105 Pa
(2)由玻意耳定律有pV=p′V′
代入数据解得V′= eq \f(30,31) V
A.从状态A到状态B气体的压强减小
B.从状态A到状态B气体的压强不变
C.气体在状态C的压强为2.0×105 Pa
D.气体在状态C的压强为3.0×105 Pa
2.[2023·辽宁卷]
“空气充电宝”是一种通过压缩空气实现储能的装置,可在用电低谷时储存能量、用电高峰时释放能量.“空气充电宝”某个工作过程中,一定质量理想气体的pT图像如图所示.该过程对应的pV图像可能是( )
3.[2023·山东省泰安市模拟]如图所示,一长度L=30 cm气缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积S=50 cm2.活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,A的质量为m=20 kg,物块与平台间的动摩擦因数μ=0.75.开始时活塞距缸底L1=10 cm,缸内气体压强等于外界大气压强p0=1×105 Pa,温度t1=27 ℃.现对气缸内的气体缓慢加热,g=10 m/s2,则( )
A.物块A开始移动时,气缸内的温度为35.1 ℃
B.物块A开始移动时,气缸内的温度为390 ℃
C.活塞从图示位置到达气缸口的过程中气体对外做功30 J
D.活塞从图示位置到达气缸口的过程中气体对外做功130 J
4.
如图是由汽缸、活塞柱、弹簧和上下支座构成的汽车减震装置,该装置的质量、活塞柱与汽缸摩擦均可忽略不计,汽缸导热性和气密性良好.该装置未安装到汽车上时,弹簧处于原长状态,汽缸内的气体可视为理想气体,压强为1.0×105 Pa,封闭气体和活塞柱长度均为0.20 m.活塞柱横截面积为1.0×10-2 m2;该装置竖直安装到汽车上后,其承载的力为3.0×103 N时,弹簧的压缩量为0.10 m.大气压强恒为1.0×105 Pa,环境温度不变.则该装置中弹簧的劲度系数为( )
A.2×104 N/m B.4×104 N/m
C.6×104 N/m D.8×104 N/m
5.
如图所示为一定质量的理想气体等温变化PV图线,A、C是双曲线上的两点,E1和E2则分别为A、C两点对应的气体内能,△OAB和△OCD的面积分别为S1和S2,则( )
A.S1
(1)若缓慢升高环境温度,使活塞刚好能移到缸口,求升高后的环境温度T1;
(2)若先在缸内壁紧贴活塞上表面固定一卡环(与活塞接触但没有作用力),如图乙,再缓慢升高环境温度到T2,则升温后卡环对活塞的压力多大.
7.
[2023·海南卷]如图所示,某饮料瓶内密封一定质量的理想气体,t=27 ℃时,压强p=1.050×105 Pa,则
(1)t′=37 ℃时,气压是多大?
(2)保持温度不变,挤压气体,使之压强与(1)相同时,气体体积变为原来的多少倍?
专题77 气体实验定律和理想气体状态方程
1.BD 由题图可知过程AB图线过原点,即V与T比值不变,根据盖—吕萨克定律可知气体从状态A到状态B气体的压强不变,故A错误,B正确;由题图可知过程BC为等容过程,根据查理定律可得 eq \f(pB,TB) = eq \f(pC,TC) ,并且pB=pA=1.5×105 Pa,解得pC=3.0×105 Pa,C错误,D正确.
2.B 根据 eq \f(pV,T) =C
可得p= eq \f(C,V) T
从a到b,气体压强不变,温度升高,则体积变大;从b到c,气体压强减小,温度降低,因c点与原点连线的斜率小于b点与原点连线的斜率,c点的体积大于b点体积.故选B.
3.D 初态气体p1=p0=1×105 Pa,温度T1=300 K,物块A开始移动时,p2=p0+ eq \f(μmg,S) =1.3×105 Pa,根据查理定律可知 eq \f(p1,T1) = eq \f(p2,T2) ,解得T2=390 K=117 ℃,A、B两项错误;活塞从图示位置到达气缸口的过程中气体对外做功W=p2S(L-L1)=130 J,C项错误,D项正确.
4.A 设大气压为p0,活塞柱横截面积为S;设装置未安装在汽车上之前,汽缸内气体压强为p1,气体长度为l,汽缸内气体体积为V1;装置竖直安装在汽车上后,平衡时弹簧压缩量为x,汽缸内气体压强为p2,汽缸内气体体积为V2,则依题意有p1=p0,V1=lS,V2=(l-x)S,对封闭气体,安装前、后,等温变化,有p1V1=p2V2,设弹簧劲度系数为k,对上支座进行受力分析,设汽车对汽缸上支座的压力为F,由平衡条件p2S+kx=p0S+F,联立并代入相应的数据,解得k=2.0×104 N/m,A正确,B、C、D错误.
5.B 由于图为理想气体等温变化曲线,由玻意耳定律可得pAVA=pCVC,而S1= eq \f(1,2) pAVA,S2= eq \f(1,2) pCVC,S1=S2,A项错误,B项正确;由于图为理想气体等温变化曲线,TA=TC,则气体内能E1=E2,C、D两项错误.
6.(1) eq \f(3,2) T0 (2)5mg( eq \f(T,T0) -1)
解析:(1)缓慢升高环境温度,使活塞刚好能移到缸口的过程中,气体经历等压变化,设活塞刚好能到缸口时气体的温度为T1,根据盖—吕萨克定律得 eq \f(V0,T0) = eq \f(V1,T1)
其中V0=hS,V1= eq \f(3,2) hS
联立解得T1= eq \f(3,2) T0
(2)根据题意可知气体在升温过程中体积不变,根据查理定律可得 eq \f(p1,T0) = eq \f(p2,T2)
其中p1= eq \f(mg,S) + eq \f(4mg,S) = eq \f(5mg,S) ,
p2= eq \f(mg,S) + eq \f(4mg,S) + eq \f(FN,S) = eq \f(5mg+FN,S)
联立解得升温后卡环对活塞的压力为FN=5mg( eq \f(T2,T0) -1).
7.解析:(1)由查理定律有 eq \f(p,(t+273) K) = eq \f(p′,(t′+273) K)
代入数据解得p′=1.085×105 Pa
(2)由玻意耳定律有pV=p′V′
代入数据解得V′= eq \f(30,31) V
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