如图所示为一个固定在水平地面上的容器,容器上半部分为细筒,下半部分为粗筒,粗细筒的横截面积之比为3:1,且细筒足够长,上端与大气相通.已知外界大气压强为75cm

如图所示为一个固定在水平地面上的容器,容器上半部分为细筒,下半部分为粗筒,粗细筒的横截面积之比为3:1,且细筒足够长,上端与大气相通.已知外界大气压强为75cm

题型:不详难度:来源:
如图所示为一个固定在水平地面上的容器,容器上半部分为细筒,下半部分为粗筒,粗细筒的横截面积之比为3:1,且细筒足够长,上端与大气相通.已知外界大气压强为75cmHg,粗筒中有一个质量不计的活塞A,活塞的下方封闭一定质量的理想气体.当温度为27°C时,气柱长L=15cm,活塞A上方的水银柱高度H=5cm,水银柱上表面与粗筒上端相平,如图所示.活塞A的厚度及筒壁间的摩擦不计.试求:
(1)缓慢升高温度,当活塞恰升至粗筒顶端时的气体压强和温度.
(2)当活塞A升至粗筒顶端后,继续升高温度,试列式证明此时容器内封闭气体的压强p与摄氏温度t之间存在如下关系:p=Kt+b(式中K、b均为常数)
答案
(1)设外界大气压强为P0,初状态的温度为t1,当活塞升至粗筒顶端时气体的压强为P2,温度为t2
粗细筒的横截面积之比为3:1,质量不计的活塞,
所以P2=P0+3H=90cmHg
设活塞的横截面积为S,根据气体状态方程
PV
T
=C,
从初状态到活塞升至粗筒顶端状态有:
(P0+h)LS
t1+273
=
P2(L+H)S
t2+273

代入数据解得:t2=177℃
(2)当活塞升至粗筒顶端后,继续升高温度,因活塞被卡住,气体做等容变化,
所以
p
T
=C
即:P=CT=C(t+273)=Ct+273C
令C=K,273C=b,则P=Kt+b
答:(1)缓慢升高温度,当活塞恰升至粗筒顶端时的气体压强是90cmHg,温度是177℃.
(2)容器内封闭气体的压强p与摄氏温度t之间存在如下关系:p=Kt+b.
举一反三
内壁光滑的导热气缸竖直浸放住盛有冰水混合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭压强为l.0×105Pa、体积为2.73×10-3m3的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上沙子,使封闭气体的体积变为原米的
4
5
,然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127℃.己知活塞面积为2×10-4m2,大气压强为1.0×105Pa,g取10m/s2,求:所加沙子的质量.
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如图所示,一个粗细均匀的薄壁玻璃管倒扣在水银槽内,上面用弹簧拉着处于静止状态,此时管内有一部分空气,管内水银面比槽内水银面高出h,管内水银面比管的开口高出H,则(  )
A.外界大气压一定等于ρgh
B.外界大气压一定等于ρgH
C.外界大气压一定大于ρgh
D.外界大气压一定小于ρgH

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(1)下列说法正确的是______.
A.布朗运动是液体分子的无规则运动
B.分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小
C.热量能够自发地从高温物体传导到低温物体,但不能自发地从低温物体传导到高温物体
D.水的饱和汽压随温度的升高而增大
(2)如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸开口向上竖直放置,横截面积为S=2×l0-3m2、质量与厚度均不计的活塞,与气缸底部之间封闭了一部分气体,此时活塞与气缸底部之间的距离为24cm.大气压强P0=l.0×105Pa.现将质量为4kg的物块放在活塞上,取g=10m/s2.求:
①稳定后活塞与气缸底部之间的距离;
②分析说明上述过程气体是吸热还是放热.
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一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强p0=1.0×105Pa,线段AB与V轴平行.
(1)求状态B时的压强.
(2)气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,求该过程中气体吸收的热量.
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一只轮胎容积为10L,长期不用已经干瘪但依然充满大气,现用打气筒给它打气.已知气筒的容积为V=1L,要使胎内气体压强达到2.5atm,应至少打多少次气(设打气过程中轮胎容积及气体温度维持不变)
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