内燃机汽缸里的混合气体,在吸气冲程之末,温度为50℃,压强为1.0×105Pa,体积为0.93L,在压缩冲程中,把气体的体积压缩为0.155L时,气体的压强增大
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内燃机汽缸里的混合气体,在吸气冲程之末,温度为50℃,压强为1.0×105Pa,体积为0.93L,在压缩冲程中,把气体的体积压缩为0.155L时,气体的压强增大到1.2×106Pa.求这时混合气体的温度升高到多少摄氏度? |
答案
气体初状态的状态参量为: p1=1.0×105Pa,V1=0.93L, T1=(50+273)K=323K. 气体末状态的状态参量为: p2=1.2×106Pa,V2=0.155L,T2为未知量. 由理想气体状态方程得: = 所以,得:T2=T1 将已知量代入上式,得:T2=1.2×106×0.155 | 1.0×105×0.93 | ×323K=646K. 混合气体的温度为:t=(646-273)℃=373℃. 答:混合气体的温度升高到373℃ |
举一反三
装了半瓶热水的热水瓶第二天瓶塞很难拔开.现有一热水瓶,装入部分热水后塞上瓶塞,瓶内气体温度为97℃,压强为P0.若将瓶内气体视为理想气体且不考虑其体积和物质的量的变化.第二天,瓶内温度下降了20℃,则瓶内气体压强大约为( ) |
一定质量的理想气体,经历一个等温过程,体积变大了,则这部分气体( )A.内能一定不变 | B.内能可能减小 | C.一定从外界吸热 | D.一定向外界放热 |
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(1)下列说法正确的是______ A.布朗微粒做无规则运动的原因是由于它受到水分子有时吸引、有时排斥的结果 B.一定量O℃的水结成O℃的冰,内能一定减少 C.能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性 D.气体能充满任何容器是因为分子间的排斥力大于吸引力 (2)如图1所示,活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气,则在将拉杆缓慢向外拉的过程中______ A.甲室内的气体内能增大,气体分子的平均动能增大 B.甲室内的气体内能减小,气体的压强减小 C.乙室内的气体温度降低,气体分子的平均动能减小 D.乙室内的气体对外做功,气体的内能增大 (3)如图2所示的气缸中封闭着温度为100℃的空气,一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接,重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为10cm,如果缸内空气温度缓慢变为0℃.求:这过程活塞移动多少厘米?(设活塞与气缸壁间无摩擦)
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(1)下列叙述中,正确的是______ A.物体温度越高,每个分子的动能也越大 B.布朗运动就是液体分子的运动 C.一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变 D.热量不可能从低温物体传递给高温物体 (2)下列关于分子运动和热现象的说法正确的是______ A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 (3)如图所示,是某同学通过实验研究一定质量的理想气体的状态变化得到的p-T图象.气体状态由A变化至B的过程中,气体的体积将______(填“变大”或“变小”),这是______(填“吸热”或“放热”)过程.
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内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有27℃温水的恒温水槽中,用不计质量的活塞封闭了压强为1.0×105Pa、体积为2.0×10-3m3的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上质量为0.5kg的沙子,封闭气体的体积变为V1;然后将气缸移出水槽,经过缓慢降温,气体温度最终变为-23℃.已知活塞面积为2.0×10-4m2,大气压强为1.0×105Pa,g取10m/s2,求: (i)气体体积V1. (ii)气缸内气体的最终体积V2(结果保留两位有效数字).
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