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文档简介
1、第八章气体2气体的等容变化和等压变化分层训练迎战两考A 级抓基础1.贮气罐内的某种气体,在密封的条件下,温度从13C上升到52C,则气体的压强()()1A .升高为原来的 4 倍B.降低为原来的故 D 对.答案:D12.(多选)一定质量的理想气体在等压变化中体积增大了 ,若气体原来温度是 27C,则温度的变化是()()A.升高到 450 KB.升高了 150CC .升高到 40.5CD .升高到 450C解析:气体做等压变化,由盖-吕萨克定律273+ 27T2,T2_450 K, AT_(450-300)K_150 K_150C,故 A、B对.C .降低为原来的2225升咼为原来的2522解析
2、:气体体积不变,由查理定律p1_T1得p2P2_ T2得 PlT2_Tl_273 + 5225273 + 13_22,答案:AB3端封闭的均匀玻璃管,开口向上竖直放置,管中有两段水银柱封闭了两段空气柱,开始时 Vi= 2V2现将玻璃管缓慢地均匀加热,下 列说法中正确的是()()V.二広A .加热过程中,始终有 Vi= 2V2B. 加热后 Vi 2V2C. 加热后 Viv2V2D .条件不足,无法判断解析:加热前后,上段气体的压强保持 Po+ hi不变,下段气体的压强保持 po+ pghi+ pgh2不变,整个过程为等压变化,根据盖吕V1Vi V2VVi V12萨克定律得=y,=T,所以石=V/
3、2=1 即 Vi=2V2, 故 A 正确.答案:A4.(多选)一定质量的某种气体自状态A 经状态 C 变化到状态 B,这一过程在 V T 图上的表示如图所示,贝 S ()()A. 在过程 AC 中,气体的压强不断变大B. 在过程 CB 中,气体的压强不断变小C .在状态 A 时,气体的压强最大D .在状态 B 时,气体的压强最大解析:气体在过程 AC 中发生等温变化,由 pV= C 可知,体积减 小,压强增大,故 A 正确.在 CB 变化过程中,气体的体积不发生变 化,即为等容变化,由 P= C 可知,温度升高,压强增大,故 B 错误.综 上所述,在ACB 过程中气体的压强始终增大,所以气体在
4、状态 B 时的 压强最大,故 C错误,D 正确.答案:AD5如图为 0.3 mol 的某种气体的压强和温度关系的 p-t 图线,po表 示1 个标准大气压,则在状态 B 时气体的体积为()()A. 5.6 LB. 3.2 LC.1.2 LD . &4 L解析:此气体在 0C时,压强为标准大气压,所以它的体积应为22.4X0.3 L = 6.72 L.根据图线所示,从 po到 A 状态,气体是等容变化,A 状态的体积为 6.72 L,温度为(127 + 273)K = 400 K.从 A 状态到 B 状态为等压变化,B 状态的温度为(227 + 273)K = 500 K,根据盖吕萨克定
5、律VB,得 VB二野二6.72X500400L = 8.4 L.-273127 227答案:D6. 用易拉罐盛装碳酸饮料非常卫生和方便,但如果剧烈碰撞或严重受热会导致爆炸.我们通常用的可乐易拉罐容积 V = 355 mL.假设在 室温(17C) 罐内装有 0.9V 的饮料, 剩余空间充满 CO?气体, 气体压强 为 1 atm若易拉罐承受的压强为 1.2 atm,则保存温度不能超过多少?解析:取 CO2气体为研究对象,则:初态:P1=1 atm, T1= (273 + 17) K = 290 K.末态:p2= 1.2 atm,丁2=未知量.气体发生等容变化,由查理定律 P1+得:t= (348
6、 273) C = 75 C.答案:75CB 级提能力7. 个密封的钢管内装有空气,在温度为 20C时,压强为 1 atm, 若温度上升到 80C,管内空气的压强约为()()15A. 4 atm B atm C. 1.2 atm Datm46答案:C8. (多选)如图所示,两端开口的弯管,左管插入水银槽中,右管有一段高为 h 的水银柱,中间封有一段空气,则()()1.2X290=348 K,解析:P1=T2p273+ 20273+ 80p2胡2 atm.A .弯管左管内、外水银面的高度差为 hB.若把弯管向上移动少许,则管内气体体积增大C .若把弯管向下移动少许,则右管内的水银柱沿管壁上升D
7、.若环境温度升高,则右管内的水银柱沿管壁上升解析:被圭寸闭气体的压强按右边计算为 p= p0+ Ph,按左边算也为 p=Po+Ph,故左管内、外水银面的高度差为 h, A 正确;气体的压强 不变,温度不变,故体积不变,B、C 均错;压强不变,温度升高,体 积增大,右管中水银柱沿管壁上升,D 正确.答案:AD9. (多选)如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的 U 形玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水 银面高 h,能使 h 变大的原因是()()A .环境温度升高B.大气压强升高C .沿管壁向右管内加水银D.U 形玻璃管自由下落解析:对左管被封气体:p= Po+P
8、h,由PV= k,可知当温度 T 升 高,大气压 P0不变时,h 增加,故 A 正确;大气压升高,h 减小,B 错;向右管加水银时,由温度 T 不变,po不变,V 变小,p 增大,即 h 变大,C 正确;U形管自由下落,水银完全失重,气体体积增加,h 变 大,D 正确.答案:ACD10如图所示,上端开口的圆柱形气缸竖直放置,截面积为5X103m2,一定质量的气体被质量为 2.0 kg 的光滑活塞封闭在气缸内,其压强为_ Pa(大气压强取 1.01x105Pa, g 取 10 m/s2).若从初温 27C开始加热气体,使活塞离气缸底部的高度由0.50 m 缓慢地变为 0.51 m,则此时气体的温
9、度为 _C.解析:p1=S=:匚2X103Pa=0.04X105Pa,S S5x10-3所以 p= + p0= 0.04x105Pa+ 1.01x105Pa= 1.05x105Pa,由盖 吕萨克定律得 T;=V:,即0.5S=0.51S,所以 t= 33C.273 + 27 273 +1答案:1.05X1053311.如图所示,一端开口的钢制圆筒,在开口端上面放一活塞.活 塞与筒壁间的摩擦及活塞的重力不计,现将其开口端向下,竖直缓慢 地放入 7C的水中,在筒底与水面相平时,恰好静止在水中,这时筒 内气柱长为 14 cm,当水温升高到 27C时,钢筒露出水面的高度为多 少(筒的厚度不计)?解析:
10、设筒底露出水面的高度为 h 当 ti= 7C时,Hi= 14 cm,当 t2= 27C时,H2= (14 + h)cm,由等压变化规律HT=,得 280 =14+ h300,解得 h = 1 cm,也就是钢筒露出水面的高度为 1 cm.答案:1 cm12如图所示,上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置,截面积为40cm1 2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A 封闭在气缸内.在气缸内距缸底 60 cm 处设有 a、b 两限制装置,使活塞只能向上 滑动.开始时活塞搁在 a、b 上,缸内气体的压强为 p) )(p0= 1.0X105Pa 为大气压强) ),温度为 300 K.现缓慢加热气缸内气体,当温度为 330 K, 活塞恰好离开 a、b;当温度为 360 K 时,活塞上升了 4 cmg 取 10 m/s2求:1 活塞的质量;2 物体 A 的体积.解析:设物体 A 的体积为厶 V.Ti=300 K,pi=1.0X105Pa,Vi=60X40-AV,T2= 3
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