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文档简介

1、理想气体状态方程专题训练一、封闭气体压强计算1.在图中,各装置均静止,已知大气压强为P0 ,液体密度为,求被封闭气体的压强p2.如图所示,一个横截面积为S的圆筒形容器竖直放置金属圆板A的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为,圆板的质量为M不计圆板与容器内壁之间的摩擦若大气压强为p0,则求被圆板封闭在容器中的气体的压强p.3.如图所示,光滑水平面上放有一质量为M的汽缸,汽缸内放有一质量为m、可在气缸内无摩擦滑动的活塞,活塞面积为S,现用水平恒力F向右推汽缸,最后汽缸和活塞达到相对静止状态,求此时缸内封闭气体的压强P。(已知外界大气压为P0)二、理想气体状态方程的基础应用4.一定

2、质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C,其有关数据如p-T图象甲所示若气体在状态A的温度为-73.15,在状态C的体积为0.6m3求:(1)状态A的热力学温度;(2)说出A至C过程中气体的变化情形,并根据图象提供的信息,计算图中VA的值;(3)在图乙坐标系中,作出由状态A经过状态B变为状态C的V-T图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C如果需要计算才能确定坐标值,请写出计算过程三、单一封闭气体问题5.一足够长的粗细均匀的玻璃管开口向上竖直放置,管内由15cm长的水银柱封闭着50cm长的空气柱若将管口向下竖直放置,空气柱长变为多少cm?(设外界大气压强为75cmHg,环境温度不变)6.在

3、如图所示的气缸中封闭着温度为400K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,如果缸内空气变为300K,问:(1)重物是上升还是下降?(2)这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁间无摩擦)7.如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m的“T”型绝热活塞(体积可忽略),距气缸底部h0处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计)初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为15h0,两边水银柱存在高度差已知水银的密度为,大气压强为p0,气缸横截面积为s,活塞竖直部分长为12h0,重力加速度为g试问:(1)初始时,水银柱两液面高度差多大?(

4、2)缓慢降低气缸内封闭气体的温度,当U形管两水银面相平时封闭气体的温度是多少?8.一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量M= 10kg,活塞质量M=4kg,活塞横截面积S=2×10-3 m2,活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔O与外界相通,大气压强p0=10×105 Pa活塞下面与劲度系数k = 2×103 N/m 的轻弹簧相连当汽缸内气体温度为127时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L1=20 cm,g取10m/s2,缸体始终竖直,活塞不漏气且与缸壁无摩擦当缸内气柱长度L2=24cm时,缸内气体温度为多少K? 缸内气体温度上升到T0以上,气体将做等

5、压膨胀,则T0为多少K?四、多个相互关联的封闭气体问题9.如图,绝热气缸A与导热气缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均为摩擦。两气缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为V0、温度均为T0。缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的15倍。设环境温度始终保持不变,求气缸A中气体的体积VA和温度TA。10.如图所示,有两个不计厚度的活塞M、N将两部分理想气体A、B封闭在竖直放置的绝热气缸内,温度均为27。M活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,气缸底部有加热丝。已知M活塞的质量m1=1kg,N活塞的质量不计。M、N活塞的横截面积均为S=2cm

6、2,初始时M活塞相对于底部的高度为h1=24cm,N活塞相对于底部的高度为h2=12cm。现将一质量为m2=1kg的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降,稳定后B气体压强为P2。已知大气压强为P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2。(1)求稳定后B气体的压强P2;(2)现通过加热丝对B气体进行缓慢加热,M、N活塞发生移动,当M活塞距离底部的高度为h3=21.6cm时,停止加热。求此时B气体的温度T2。五、变质量问题11一个篮球的容积是2.5L,用打气筒给篮球打气时,每次把105Pa的空气打进去125cm3。如果在打气前篮球里的空气压强也是105Pa,那么打30次以后篮球内的空气压强是多少Pa?(设在打气过程中气体温度不变)&

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