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课时作业五十气体实验定律理想气气体热现象的微观意义(限时:45分钟)(班级________姓名________)1.(多选)关于气体分子运动和气体压强,下列说法正确的是()A.温度升高,所有气体分子的速率都增加B.温度升高,大量气体分子中速率小的分子数减少,速率大的分子数增多C.温度降低,分子平均速率减小,气体的压强一定降低D.一定质量的气体,温度一定,体积减小,分子密度增大2.元宵佳节,室外经常悬挂红灯笼烘托喜庆的气氛,若忽略空气分子间的作用力,大气压强不变,当点燃灯笼里面的蜡烛燃烧一段时间后,灯笼内的空气()A.分子总数减少B.分子的平均动能不变C.压强不变,体积增大D.单位时间与单位面积器壁碰撞的分子数增大3.对一定质量的理想气体,从状态A开始按下列顺序变化,先等压降温,再等温膨胀,最后等容升温回到状态A,图D中曲线为双曲线,如图所示曲线,能正确表示这一过程的是()ABCD4.如图,一定质量的理想气体从状态Ⅰ变化到Ⅱ的过程中,其压强随热力学温度变化的图象为双曲线的一支.若气体在状态Ⅰ的体积和温度分别为V1、T1,在状态II的体积和温度分别为V2、T2,则()第4题图A.V1>V2,且V2=eq\f(T1,T2)V1B.V1<V2,且V2=eq\f(Teq\o\al(2,1),Teq\o\al(2,2))V1C.V1>V2,且V2=eq\f(T2,T1)V1D.V1<V2,且V2=eq\f(Teq\o\al(2,2),Teq\o\al(2,1))V15.(多选)如图所示,为一定质量的气体在不同温度下的两条等温线,则下列说法正确的是()第5题图A.从等温线可以看出,一定质量的气体在发生等温变化时,其压强与体积成反比B.一定质量的气体,在不同温度下的等温线是不同的C.T1>T2D.T1<T26.如图所示,两端开口的弯折的玻璃管竖直放置,三段竖直管内各有一段水银柱,两段空气封闭在三段水银柱之间.若左、右两管内水银柱长度分别为h1、h2,且水银柱均静止,则中间管内水银柱的长度为()第6题图A.h1-h2B.eq\f(h1+h2,2)C.eq\f(h1-h2,2)D.h1+h27.如图所示,是一定质量的气体从状态A经B到状态C的VT图象,由图象可知()第7题图A.pA>pBB.pC<pBC.pA<pC,状态C压强较大的原因是温度越高,分子的平均动能大D.pA>pC,状态A压强较大的原因是体积小,单位体积内的分子数多8.一定质量的理想气体,经历一系列的状态变化,这一过程可以用图上的直线ABC来表示,并且A、C所在曲线为双曲线的一部分.则在A、B、C三个状态上,气体的温度TA、TB、TC相比较,大小关系为()第8题图A.TB=TA=TCB.TA>TB>TCC.TB>TA=TCD.TB<TA=TC9.(17年盐城三模)盛有氧气的钢瓶,从18-13℃的工地上,两状态下钢瓶内氧气分子热运动速率统计分布图如图所示,则此过程中瓶内氧气的内能____(选填“增大”、“不变”或“减小”),图中T1第9题图10.一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB段与t轴平行,已知在状态A时气体的体积为10L,那么变到状态B时气体的体积为________L,变到状态C时气体的温度为__________第10题图11.如图所示,柱形容器内用轻质绝热活塞封闭一定量的理想气体,容器外包裹保温材料.开始时活塞至容器底部的高度为H1=50cm,容器内气体温度与外界温度相等.在活塞上逐步加上多个砝码后,活塞下降到距容器底部H2=30cm处,气体温度升高了ΔT=60K;然后取走容器外的保温材料,活塞位置继续下降,最后静止于距容器底部H3=25cm处:已知大气压强为p0=1×10第11题图12.一粗细均匀的U形管ABCD的A端封闭,D端与大气相通.用水银将一定质量的理想气体封闭在U形管的AB一侧,并将两端向下竖直放置,如图所示.此时AB侧的气体柱长度l1=25cm.管中AB、CD两侧的水银面高度差h1=5cm.现将U形管缓慢旋转180°,使A、D两端在上,在转动过程中没有水银漏出.已知大气压强P0=76cmHg.求旋转后,AB、第12题图课时作业(五十)气体实验定律、理想气体、气体热现象的微观意义1.BD【解析】温度升高时,速度大的气体分子所占的百分率增大,气体分子的平均动能增大,但不意味着每一个气体分子的动能都增大,其中的有些分子的动能也可能减小.A错B对.气体压强由温度和体积决定,温度降低时,分子的平均速率减小,但数密度未知,气体的压强变化不能确定,C错.温度不变,数密度增加,则压强增大,D对.2.A【解析】A中蜡烛燃烧后,灯笼内温度升高,部分气体分子将从灯笼内部跑到外部,所以灯笼内分子总数减少.所以A选项是正确的.B中灯笼内温度升高,分子的平均动能增大.故B错误.C中灯笼始终与大气连通,压强不变,灯笼内气体体积也不变.故C错误.D中温度升高,气体分子的平均动能增大,单位时间与单位面积分子对器壁碰撞的平均作用力增大,而气体压强不变,所以单位时间与单位面积器壁碰撞的分子数减少.故D错误.3.A【解析】A图中,A→B为等压降温,B→C为等温膨胀,C→A为等容升温过程,所以A选项是正确的.B图中,C→A过程非等容升温,故B错误;C图中,A→B为等容降温,B→C为等温升压、压缩,C→A为等压升温,故C错误;D图中,A→B为等压升温,B→C为等容降温,C→A为等温压缩,故D错误.4.D【解析】由图象看出T2>T1,p2<p1,由气体状态方程可知V1<V2,因为图象为双曲线的一支,所以p=eq\f(K,T),结合状态方程,得到V2=eq\f(Teq\o\al(2,2),Teq\o\al(2,1))V1,D对.5.ABD【解析】等温线可知压强与体积成反比,A对.一定质量的气体,不同温度下的等温线不同,B对.较高的等温线的温度高,所以T2>T1,D对.6.D【解析】右边空气柱的气体压强为p2=p0+ρgh2,左边空气柱的气体压强为p1=p0-ρgh1,根据中间水银受力平衡可得p1=p2-ρgh,联立以上各式可得h=h1+h2.7.C【解析】A到B是等压变化,压强不变,A错.状态B到C为等温变化,体积减小,压强增大,B错.A,B分析可知C状态压强大,原因是数密度相同,温度高分子运动越剧烈,压强越大,C对.8.D【解析】A到B为等容变化,压强减小,温度降低.TA>TB,状态B到C为等压变化,体积增大,温度升高,TC>TB.而状态A和状态C在同一条等温线,TA=TC.D对.9.减小260【解析】钢瓶温度降低,分子的平均动能减小,因为分子势能可以忽略不计,故氧气瓶中氧气的内能减小;由图可以知道,T2对应的速率大的分子占比增大,说明T2对应的温度高,故T1对应温度为-13℃;即26010.201092【解析】AB等压变化,由图可知B状态温度是A状态温度的两倍,根据气体方程eq\f(pV,T)=C知体积也是两倍,即为20L.BC表示等容变化,C状态压强是B状态压强的两倍,根据气体方程eq\f(pV,T)=C知温度也是两倍,C状态的温度是2×546=1092K.11.2×105Pa300K【解析】取走保温材料后气体做等压变化,由盖吕萨克定律,eq\f(H2S,T0+ΔT)=eq\f(H3S,T0)解得T0=eq\f(H3,H2-H3)ΔT;代入数据得:T0=300K;整个的过程中气体的温度相等,由玻意耳定律,p0H1S=p3H3S解得p3=eq\f(H1,H3)p0代入数据得:p3=2×105Pa12.1cm【解析】对封闭气体研究,初状态时,压强为p1=p0+h1=76+5=81cmHg,体积为V1
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