2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx

上传人:白大夫 文档编号:3003629 上传时间:2019-06-22 格式:DOCX 页数:35 大小:503.62KB
返回 下载 相关 举报
2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx_第1页
第1页 / 共35页
2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx_第2页
第2页 / 共35页
2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx_第3页
第3页 / 共35页
2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx_第4页
第4页 / 共35页
2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx_第5页
第5页 / 共35页
点击查看更多>>
资源描述

《2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年高考物理备考优生百日闯关系列专题15固体液体气体与能量守恒含解.docx(35页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、试题为word版 下载可打印编辑专题15 固体、液体、气体与能量守恒第一部分名师综述综合分析近几年的高考物理试题发现,试题在考查主干知识的同时,注重考查必修中的基本概念和基本规律,以选择题的形式考查晶体和非晶体的特点、液体的表面张力、饱和汽与饱和汽压、热力学运动定律的理解等;以计算和问答题的形式结合气体考查内能、气体实验定律、理想气体状态方程、热力学第一定律等;(1)考纲要求知道晶体、非晶体的区别;理解表面张力,会解释有关现象;掌握气体实验三定律,会用三定律分析气体状态变化问题。知道改变内能的两种方式,理解热力学第一定律;知道与热现象有关的宏观物理过程的方向性,了解热力学第二定律;掌握能量守恒

2、定律及其应用(2)命题规律高考热学命题的重点内容有:理想气体状态方程和用图象表示气体状态的变化;气体实验定律的理解和简单计算;固、液、气三态的微观解释和理解。高考对本部分内容考查的重点和热点有以下几个方面:热力学定律的理解和简单计算,多以选择题的形式出现。第二部分精选试题1如图所示,向一个空的铝饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略),如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计。已知铝罐的容积是360cm3,吸管内部粗细均匀,横截面积为0.2cm2,吸管的有效长度为20cm,当温度为25 时,油柱离管口10cm。如果需要下列计算,可取相应的近

3、似值:360298362296.4 364298362299.6(1)吸管上标刻度值时,刻度是否均匀?说明理由; (系数可用分数表示)(2)计算这个气温计的测量范围(结果保留一位小数,用摄氏温度表示。)【答案】(1)体积的变化量与温度的变化量成正比,吸管上的标的刻度是均匀的。(2)23.426.6【解析】【详解】(1)根据盖-吕萨克定律,VT=C则有:C=V1T1=360+100.2273+25=362298cm3/K所以V=CT=362298T 即体积的变化量与温度的变化量成正比,吸管上标的刻度是均匀的(2)因为V=362298T,所以有:T=298362V=2983620.2(20-10)

4、K=1.6K这个气温计可以测量的温度为:t=(251.6),即这个气温计测量的范围是296.4K299.6K,即23.426.62利用如图所示的实验装置来测定容器内液体的温度,容器右侧部分水银压强计的左管中有一段长度为h=10cm的水银柱,水银柱下密封一段长为l=4 cm的空气柱B。实验开始时水银压强计的两侧水银柱上端在同一水平面,这时容器内液体的温度为27,后来对液体加热,通过向水银压强计右管中注入水银,使左管水银面仍在原来的位置,此时测得水银压强计左管中密封空气柱B的长度为l=3 cm。已知外界大气压强为76 cmHg。求:(I)加热后液体的温度t;(II)向水银压强计右管中注入水银的长度

5、。【答案】(1)t=139.5C;(2)水银压强计右管注入水银的长度为32cm【解析】【详解】(I)由题意知,B部分气体发生等温变化,则初始时pB=p0+ph+pl=76+10+4cmHg=90cmHg根据玻意耳定律得:pBlS=pBlS得:pB=pBll=9043cmHg=120cmHg这时A气体压强pA=pB-ph=110cmHgA气体做等容变化,初始时,pA=pB-ph=80cmHg根据查理定律,pATA=pATA得TA=pATApA=110273+2780K=412.5K得t=139.5C(II)设最终右侧水银面比左管中水银面高h,由题意知120cmHg=76cmHg+ph+13cmH

6、g得ph=31cmHg,h=31cm所以水银压强计右管注入水银的长度为h+l-l=31+4-3cm=32cm3如图所示,一气缸水平放置,用一横截面积为S、厚度不计的活塞将缸内封闭一定质量的气体,活塞与缸底间的距离为L,在活塞右侧13L处有一对气缸内壁固定连接的卡环,缸内气体的温度为T0,大气压强为p0,气缸导热性良好。现将气缸在竖直面内缓慢转过90,气缸开口向下,活塞刚好与卡环接触,重力加速度为g。不计气缸与活塞间摩擦。(1)求活塞的质量;(2)再将气缸在竖直面内缓慢转动180,当气缸开口向上时,对缸内气体缓慢加热,直到当缸内活塞再次恰好与卡环接触,加热过程中气体内能增加E,求缸内气体的温度和

7、加热过程中气体吸收的热量。【答案】(1)p0S4g;(2)T=53T0,23p0SL+E【解析】【详解】(1)设活塞的质量为m,当汽车缸开口向下时,缸内气体的压强:p1=p0-mgS当气缸从水平转到缸口向下,气体发生等温变化,则有:p0LS=p143LS联立解得活塞的质量:m=p0S4g(2)设气缸开口向上且活塞与卡环刚好要接触时,缸内气体的温度为T,缸内气体的压强:p2=p0+mgS=54p0气体发生等容变化,则有:P1T0=P2T解得:T=53T0设气缸刚转到开口向上时,活塞力卡环的距离为d,则:p0LS=p2(43L-d)S解得:d=815L在给气体加热的过程中,气体对外做的功:W=p2

8、Sd=23p0SL则根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量:W=p2Sd=23p0SL+E4底面积为4S的圆柱形烧杯装有深度为H的某种液体,液体密度为,将一横截面积为S、长度为2H的玻璃管竖直向下插入液体中直到玻璃管底部与烧杯底部接触,如图1所示。现用厚度不计气密性良好的塞子堵住玻璃管上端如图2所示。再将玻璃管缓慢竖直上移,直至玻璃管下端即将离开液面如图3所示。已知大气压强p0=kgH,k为常数,g为重力加速度,环境温度保持不变,求图3中液面下降的高度h及玻璃管内液柱的高度h。【答案】h=h4=H8(k+2-k2+4),h=H2(k+2-k2+4)【解析】【详解】(1)由液体在整个过程中体积不

9、变,设图3烧杯中液体的高度下降为h,则由几何关系有:H4S=(H+h)4S+Sh解得h=4h对管内封闭气体发生等温变化,设图3红粉笔气体的压强为p,由理想气体状态方程有:p0HS=p(2H-h)S对管内液体有平衡条件有:p+gh=p0联立解得:h=H2(k+2k2+4)考虑到无论k取何值h=H2(k+2k2+4)2H即kk2+40,假设成立;因此水银不会流出,管中水银面离管口的距离为(517-20)cm。10如图所示,两正对且固定不动的导热气缸,与水平成30角,底部由体积忽略不计的细管连通、活塞a、b用不可形变的轻直杆相连,不计活塞的厚度以及活塞与气缸的摩擦,a、b两活塞的横截面积分别为S1=

10、10cm2,S2=20cm2,两活塞的总质量为m=12kg,两气缸高度均为H=10cm。气缸内封闭一定质量的理想气体,系统平衡时活塞a、b到气缸底的距离均为L=5cm(图中未标出),已知大气压强为P=105Pa.环境温度为T0=300K,重力加速度g取10m/s2。求:(1)若缓慢降低环境温度,使活塞缓慢移到气缸的一侧底部,求此时环境的温度;(2)若保持环境温度不变,用沿轻杆向上的力缓慢推活塞,活塞a由开始位置运动到气缸底部,求此过程中推力的最大值。【答案】(1)200K(2)40N【解析】【分析】(1)将两活塞作为整体受力分析,求得气缸内气体的压强;缓慢降低环境温度,使活塞缓慢移动时,气体压

11、强不变,体积减小,活塞向下移动;由盖吕萨克定律可得活塞缓慢移到气缸的一侧底部时环境的温度。(2) 沿轻杆向上的力缓慢推活塞,活塞a由开始位置运动到气缸底部时,推力最大。求得末状态(活塞a由开始位置运动到气缸底部时)气体的总体积;据玻意耳定律求得末状态气体的压强;将两活塞作为整体受力分析,求得推力的最大值。【详解】(1)设初始气体压强为p1,将两活塞作为整体受力分析,由平衡条件可得:p0S1+p1S2=mgsin300+p0S2+p1S1,代入数据解得:p1=1.6105Pa活塞缓慢移动过程中,缸内气体压强不变,温度降低,体积减小,活塞向下移动;由盖吕萨克定律可得:S1L+S2LT0=S1HT,

12、解得:活塞缓慢移到气缸的一侧底部时环境的温度T=200K(2) 沿轻杆向上的力缓慢推活塞,气体体积变化,又气体温度不变,则气体压强变化,当活塞到达汽缸顶部时,向上的推力最大,此时气体的体积为HS2,设此时的压强为p2,由玻意耳定律得:p1(LS1+LS2)=p2HS2代入数据解得:p2=1.2105Pa将两活塞作为整体受力分析,由平衡条件可得:F+p0S1+p2S2=mgsin300+p0S2+p2S1代入数据解得:F=40N11如图所示,绝热气缸A固定在水平桌面上,可通过电热丝给内部封闭的气体加热,其活塞用一轻绳与导热气缸B的活塞通过定滑轮相连,气缸B悬在空中,质量为M,底部悬挂有一质量也为

13、M的物体,气缸B的活塞到气缸B内部底端的距离为d。两活塞面积均为S,两气缸中均封闭有相同质量的同种理想气体,两气缸都不漏气。开始时系统处于平衡状态,且温度均与环境温度相同为T0,不计活塞和气体的重力,不计任何摩擦,已知重力加速度为g,外界大气压强为P0。(i)求A、B气缸中气体的压强;(ii)若环境温度、大气压保持不变,取下气缸B底部悬挂的物体,重新稳定后,要使气缸B底部离地面的高度与取下物体前相同,则气缸A中气体的温度应升高多少?(活塞不会脱离气缸)【答案】(i)PA=PB=P0-2MgS(ii)2MgP0S-2MgT0【解析】【分析】(i)对气缸A、B的活塞根据平衡条件列出方程即可求解向应

14、的压强;(ii)再次根据平衡条件以及理想气体状态方程进行求解即可;【详解】(i)取下物体前对气缸B的活塞根据平衡条件有:PBS+2Mg=P0S解得:PB=P0-2MgS取下物体前对气缸A的活塞根据平衡条件有:PAS+F=P0S(F=2Mg)解得:PA=P0-2MgS故气缸A、B中的压强相等;(ii)取下物体,重新稳定后,对气缸B有:PBS+Mg=P0S解得:PB=P0-MgS此过程中气缸B中的气体等温变化,有:PBSd=PBSd此过程中气缸B上移的距离为:d=d-d联解得:d=MgP0S-Mgd取下物体前,气缸A、B中的压强相同,温度也相同,且两气缸中均封闭有相同质量的同种理想气体,故气缸A、

15、B中的气体体积相同,气缸A中活塞到气缸A内部底端的距离也为d,要使气缸B底部离地面的高度与取下物体前相同,则气缸A中活塞应向右移动d的距离,因此在此过程中对A中气体有:PASdT0=PASd+dT而:PA=PB联解得:T=P0SP0S-2MgT0气缸A中气体的温度应升高:T=T-T0=2MgP0S-2MgT0。【点睛】本题结合平衡条件求解气体的压强,然后结合等温变化和理想气体状态方程进行求解,要注意两个气缸的体积、压强和温度之间的关系是解决本题的关键。12如图,内径均匀的弯曲玻璃管ABCDE两端开口,AB、CD段竖直,BC、DE段水平,AB=100cm,BC=40cm,CD=50cm,DE=6

16、0cm。在水平段DE内有一长10cm的水银柱,其左端距D点10cm。在环境温度为300K时,保持BC段水平,已知大气压为75cm Hg且保持不变。(1)若将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,使A端刚刚没入水银面,再将环境温度缓慢升高,求温度升高到多少K时,水银柱刚好全部溢出;(2)若将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,使A端刚刚没入水银面下10cm。再将环境温度缓慢降低,求温度降低到多少K时,水银柱刚好全部进入CD段。【答案】(1)375K(2)208K【解析】【分析】(1)A端刚没入水银面,随着环境温度缓慢升高,封闭气体做等压变化,根据V1T1=V2T2求解。(2)当液柱刚好全部进入

17、CD管时,玻璃管中的水银将沿AB管上升10cm,则封闭气体的压强P3=65cmHg,所以大水银槽中的水银将沿A管上升20cm。由理想气体状态方程:P1V1T1=P3V3T3求解T3。【详解】(1)A端刚没入水银面,随着环境温度缓慢升高,封闭气体做等压变化,设玻璃管横截面积为S:V1=200S,T1=300K;水银柱刚好全部溢出时:V2=250S。由V1T1=V2T2,代入数据:200S300=250ST2,解得T2=375K,即当温度升高到375K时,水银柱刚好全部溢出。(2)若A端刚没入水银面下10cm,当液柱刚好全部进入CD管时,玻璃管中的水银将沿AB管上升10cm,则封闭气体的压强P3=

18、65cmHg,所以大水银槽中的水银将沿A管上升20cm,封闭气体的体积V3=160S,由理想气体状态方程:P1V1T1=P3V3T3,代入数据:75200S300=65160ST3,解得T3=208K,即当温度降低到208K时,水银柱刚好全部进入CD段。【点睛】当液柱刚好全部进入CD管时,关键是根据压强能分析出大水银槽中的水银将沿A管上升20cm,这样才能得到封闭气体的体积V3.13如图所示, A、 B 气缸长度均为 L,横截面积均为 S,体积不计的活塞C 可在 B 气缸内无摩擦地滑动, D 为阀门。整个装置均由导热性能良好的材料制成。起初阀门关闭, A 内有压强2P1的理想气体, B 内有压

19、强P1/2的理想气体,活塞在 B 气缸内最左边,外界热力学温度为T0。阀门打开后,活塞 C 向右移动,最后达到平衡。不计两气缸连接管的体积。求:(1).活塞 C 移动的距离及平衡后 B 中气体的压强;(2).若平衡后外界温度缓慢降为0.50T0,气缸中活塞怎么移动?两气缸中的气体压强分别变为多少?【答案】(1)活塞C移动的距离为35L,平衡后B中气体的压强为54P1 (2)不移动,气体压强均为58P1【解析】【详解】(1)打开阀门后,两部分气体可以认为发生的是等温变化,设最后A、B的压强均为P2,活塞向右移动x,则A中气体:2P1LSP2 (L+x)SB中气体:12P1LSP2 (Lx)S解得

20、:x35L;P2=54P1(2)设降温后气缸内活塞向右移x0,两部分气体的压强为P3则A中气体:P285LST0P3(85L+x0)S0.5T0B中气体:P225LST0P3(25L-x0)S0.5T0得x0=0,即活塞并不发生移动,因此降温过程两部分气体发生的是等容变化,由A中气体P2T0P30.5T0解得:P3=58P1【点睛】本题采用是的隔离法分别对两部分气体用玻意耳定律研究,同时要抓住两部分气体的相关条件,如压强关系、体积关系等等14如图所示,带有刻度的注射器竖直固定在铁架台上,其下部放入盛水的烧杯中。注射器活塞的横截面积S5105m2,活塞及框架的总质量m05102kg,大气压强p0

21、1.0105Pa。当水温为t013时,注射器内气体的体积为5.5mL。(g10m/s2)(1)向烧杯中加入热水,稳定后测得t165时,气体的体积为多大?(2)保持水温t165不变,为使气体的体积恢复到5.5mL,则要在框架上挂质量多大的钩码?【答案】(1)6.5mL (2)0.1kg【解析】【分析】(1)加入热水后,温度升高,但气体压强不变,故气体发生等压变化,则由盖-吕萨克定律可求得气体的体积;(2)加上物体使气体做等温变化,则由玻意耳定律可求得变化后的压强,从而由压强公式可求得需增加的质量【详解】(1)加入热水,由于压强不变,气体发生等压变化,V1=5.5mL,T1=t0+273=286K

22、;T2=t+273=338K;由盖-吕萨克定律得:V1T1=V2T2解得:V2=T2T1V1=6.5mL;(2)设恢复到V3=5.5mL时,压强为P3V2=6.5mL,P1=P0+m0gS由玻意耳定律得:P3V3=P1V2解得:P3=P1V2V3=1.3105Pa;又因为:P3=P0+m0+mgS解得:m=0.1kg15如图所示,两端封闭的试管竖直放置,中间一段24 cm的水银柱将气体分成相等的两段,温度均为27 ,气柱长均为22 cm,其中上端气柱的压强为76 cmHg.现将试管水平放置,求:水银柱如何移动(向A还是向B移动)?移动了多远?保持试管水平,将试管温度均匀升高100 ,那么水银柱

23、如何移动?试管内气体的压强分别多大?【答案】向A端移动了3 cm 不移动;115.7cmHg【解析】【详解】(1)根据玻意耳定律得:对A: pAlASpAlAS对B:pBlBSpBlBSpBpA+24 p A= p B LA+ L B=44 联立以上各式解得:LA19cm即水银柱向A端移动了3cm(2)假设水银柱不移动,则有pTpTppTT因为左右压强相等,所以pApB升温前pApB所以升温后p A= p B,仍然平衡,水银不移动对气体A根据理想气体状态方程,有pAVATApAVATA7522S300pA19S400解得:p A115.7cmHg【点睛】本题考查气体实验定律和理想气体状态方程,

24、第二问用假设法,先假设水银柱不移动,气体等容过程求解,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的增量的不同造成的,必须从压强的变化入手分析16如图,A为竖直放置的导热气缸,其质量M50kg、高度L12cm,B气缸内的导热活塞,其质量m10kg;B与水平地面间连有劲度系数k100N/cm的轻弹簧,A与B的横截面积均为S100cm2。初始状态下,气缸A内封闭着常温常压下的气体,A、B和弹簧均静止,B与气缸底端相平。设活塞与气缸间紧密接触且无摩擦,活塞厚度不计,外界大气压强p01105Pa。重力加速度g10m/s2。(i)求初始状态下气缸内气体的压强;(ii)用力缓

25、慢向下压气缸A(A的底端始终未接触地面),使活塞B下降lcm,求此时B到气缸顶端的距离。【答案】(i)1.5105Pa(ii)11.25cm【解析】(i)初态,A受重力、大气向下压力P0S和内部气体向上压力P1S作用处于平衡状态由力的平衡条件有:Mgp0Sp1S代入数据解得:p11.5105Pa(ii)缓慢压缩气缸的过程中,气缸内气体温度不变未施加压力前,弹簧弹力为:F1(Mm)g施加压力后,B下降1cm,即弹簧再缩短Dx1cm弹簧弹力变为:F2F1kDx代入数据得:F1600N,F2700N设此时A内气体压强为P2对B,由力的平衡条件有:mgp2Sp0SF2代入数据得:p21.6105Pa设

26、此时B到A顶端的距离为LA内气体:初态体积V1LS,末态体积V2LS由玻意耳定律有:p1LSp2LS代入数据解得:L11.25cm17如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为2.0105Pa,经历ABCA的过程,整个过程中对外界放出61.4J热量。求该气体在AB过程中对外界所做的功。【答案】138.6J【解析】整个过程中,外界对气体做功W=WAB+WCA,且WCA=pA(VCVA)由热力学第一定律U=Q+W,得WAB=(Q+WCA)代入数据得WAB=138.6 J,即气体对外界做的功为138.6 J18在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一股水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当U形管

27、两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为l1=18.0 cm和l2=12.0 cm,左边气体的压强为12.0 cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求U形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。【答案】7.5 cm【解析】试题分析本题考查玻意耳定律、液柱模型、关联气体及其相关的知识点。解析设U形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的压强分别为p1和p2。U形管水平放置时,两边气体压强相等,设为p,此时原左、右两边气体长度分别变为l1和l2。由力的平衡条件有p1=p2+g(l1-l2)式中为水银密度,g为重力加速度大小。由玻意耳定律有p1l

28、1=pl1p2l2=pl2l1l1=l2l2由式和题给条件得l1=22.5 cml2=7.5 cm19如图,容积为V的汽缸由导热材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分,汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门K。开始时,K关闭,汽缸内上下两部分气体的压强均为p0,现将K打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的液体体积为V8时,将K关闭,活塞平衡时其下方气体的体积减小了V6,不计活塞的质量和体积,外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求流入汽缸内液体的质量。【答案】m=15p0S26g【解析】本题考查玻意耳定律、关联气体、压强及其相关的知识点。设活塞再次平衡后,

29、活塞上方气体的体积为V1,压强为p1;下方气体的体积为V2,压强为p2。在活塞下移的过程中,活塞上、下方气体的温度均保持不变,由玻意耳定律得p0V2=p1V1p0V2=p2V2由已知条件得V1=V2+V6-V8=1324VV2=V2-V6=V3设活塞上方液体的质量为m,由力的平衡条件得p2S=p1S+mg联立以上各式得m=15p0S26g20如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1 K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略).初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2 K3,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强

30、达到大气压p0的3倍后关闭K1, 已知室温为27C,汽缸导热(1)打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;(2)接着打开K3,求稳定时活塞的位置;(3)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20C,求此时活塞下方气体的压强;【答案】(1) 12V,2p0 (2) 稳定时活塞位于气缸最顶端 (3) 1.6p0【解析】【分析】分析打开K2之前和打开K2后,A、B缸内气体的压强、体积和温度,根据理想气体的状态方程列方程求解;打开K2,分析活塞下方气体压强会不会降至p0,确定活塞所处位置;缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,等容升温过程,由理想气体状态方程求解此时活塞下方气体的压强;解:(1)打开K2之前,

31、A缸内气体pA=3p0,缸内气体pB=p0,体积均为V,温度均为T=(273+27)K=300K,打开K2后,B缸内气体(活塞上方)等温压缩,压缩后体积为V1缸内气体(活塞下方)等温膨胀,膨胀后体积为2V-V1,活塞上下方压强相等均为P1,则:对A缸内(活塞下方)气体:3p0V=p1(2V-V1),对B缸内(活塞上方)气体:p0V=p1V1,联立以上两式得:p1=2p0,V1=12V;即稳定时活塞上方体积为12V,压强为2p0;(2)打开K2,活塞上方与大气相连通,压强变为P0,则活塞下方气体等温膨胀,假设活塞下方气体压强可降为P0,则降为P0时活塞下方气体体积为V2,则3p0V=p0V2,得

32、V2=3V2V,即活塞下方气体压强不会降至P0,此时活塞将处于B气缸顶端,缸内气压为P2,3p0V=p22V,得p2=32p0,即稳定时活塞位于气缸最顶端;(3)缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,等容升温过程,升温后温度为T3=(300+20)K=320K,由p2T=p3T3得:p3=1.6p0,即此时活塞下方压强为1.6p021一热气球体积为V,内部充有温度为Ta的热空气,气球外冷空气的温度为Tb.已知空气在1个大气压、温度为T0时的密度为0,该气球内、外的气压始终都为1个大气压,重力加速度大小为g(1)求该热气球所受浮力的大小;(2)求该热气球内空气所受的重力;(3)设充气前热气球的质量为m

33、0,求充气后它还能托起的最大质量【答案】(1)T0Tb0gV(2)T0Ta0gV(3)0VT0Tb-0VT0Ta-m0【解析】(i)设1个大气压下质量为m的空气在温度T0时的体积为V0,密度为0=mV0温度为T时的体积为VT,密度为:(T)=mVT由盖-吕萨克定律可得:V0T0=VTT联立解得:(T)=0T0T气球所受的浮力为:f=(Tb)gV联立解得:f=0gVT0Tb()气球内热空气所受的重力:G=(Ta)Vg联立解得:G=Vg0T0Ta()设该气球还能托起的最大质量为m,由力的平衡条件可知:mg=fGm0g联立可得:m=0VT0Tb-0VT0Ta-m0【名师点睛】此题是热学问题和力学问题的结合题;关键是知道阿基米德定律,知道温度不同时气体密度不同;能分析气球的受力情况列出平衡方程。22如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑气缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成、两部分。初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,、两部分气体的高度均为l0,温度为T0。设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且mg=p0S,环境温度保持不变。在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡,求:活塞B向下移动的距离;接问,现在若将活塞A用销子固定

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1