人教版高中物理选修3-3第八章气体习题课

习题课理想气体状态方程的综合应用[目标定位]1.进一步熟练掌握气体三定律，并能熟练应用．2.熟练掌握各种气体图象，及其它们之间的转换．3.掌握理想气体状态方程的几个推论．1．气体三定律(1)玻意耳定律内容：一定质量的某种气体，在温度不变的情况下，压强p与体积V成反比．公式：pV＝C或p1V1＝p2V2.(2)查理定律内容：一定质量的某种气体，在体积不变的情况下，压强p与热力学温度T成正比．公式：eq\f(p,T)＝C或eq\f(p1,T1)＝eq\f(p2,T2).(3)盖—吕萨克定律内容：一定质量的某种气体，在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成反比．公式：eq\f(V,T)＝C或eq\f(V1,T1)＝eq\f(V2,T2).2．理想气体状态方程对一定质量的理想气体：eq\f(pV,T)＝C或eq\f(p1V1,T1)＝eq\f(p2V2,T2).一、相互关联的两部分气体的分析方法这类问题涉及两部分气体，它们之间虽然没有气体交换，但其压强或体积这些量间有一定的关系，分析清楚这些关系是解决问题的关键，解决这类问题的一般方法是：1．分别选取每部分气体为研究对象，确定初、末状态参量，根据状态方程列式求解．2．认真分析两部分气体的压强、体积之间的关系，并列出方程．3．多个方程联立求解．例1如图1所示，内径均匀的U形管中装入水银，两管中水银面与管口的距离均为l＝10.0cm，大气压强p0＝75.8cmHg时，将右侧管口封闭，然后从左侧管口处将一活塞缓慢向下推入管中，直到左右两侧水银面高度差达h＝6.0cm为止．求活塞在管内移动的距离．图1答案6.4cm解析设活塞移动的距离为xcm，则左侧气体体积为(l＋eq\f(h,2)－x)cm柱长，右侧气体体积为(l－eq\f(h,2))cm柱长，取右侧气体为研究对象．由等温变化规律得p0l＝p2(l－eq\f(h,2))解得p2＝eq\f(p0l,l－\f(h,2))＝eq\f(758,7)cmHg左侧气柱的压强为p1＝p2＋h＝eq\f(800,7)cmHg取左侧气柱为研究对象，由等温变化规律得p0l＝p1(l＋eq\f(h,2)－x)，解得x＝6.4cm.借题发挥两团气体问题中，对每一团气体来讲都独立满足eq\f(pV,T)＝常数；两部分气体往往满足一定的联系：如压强关系，体积关系等，从而再列出联系方程即可．二、变质量问题分析变质量问题时，可以通过巧妙选择合适的研究对象，使这类问题转化为定质量的气体问题，用理想气体状态方程求解．1．打气问题向球、轮胎中充气是一个典型的气体变质量的问题．只要选择球内原有气体和即将打入的气体作为研究对象，就可以把充气过程中的气体质量变化的问题转化为定质量气体的状态变化问题．2．抽气问题从容器内抽气的过程中，容器内的气体质量不断减小，这属于变质量问题．分析时，将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体作为研究对象，质量不变，故抽气过程可看做是等温膨胀的过程．例2氧气瓶的容积是40L，其中氧气的压强是130atm，规定瓶内氧气压强降到10atm时就要重新充氧，有一个车间，每天需要用1atm的氧气400L，这瓶氧气能用几天？假定温度不变．答案12天解析用如图所示的方框图表示思路．由V1→V2：p1V1＝p2V2，V2＝eq\f(p1V1,p2)＝eq\f(130×40,10)L＝520L，由(V2－V1)→V3：p2(V2－V1)＝p3V3，V3＝eq\f(p2V2－V1,p3)＝eq\f(10×480,1)L＝4800L，则eq\f(V3,400L)＝12(天)．三、气体图象与图象之间的转换理想气体状态变化的过程，可以用不同的图象描述，已知某个图象，可以根据这一图象转换成另一图象，如由p­V图象变成p­T图象或V­T图象．图2例3使一定质量的理想气体按图2中箭头所示的顺序变化，图中BC是一段以纵轴和横轴为渐近线的双曲线．(1)已知气体在状态A的温度TA＝300K，求气体在状态B、C和D的温度各是多少．(2)将上述状态变化过程在V­T中用图线表示出来(图中要标明A、B、C、D四点，并且要画箭头表示变化的方向)，说明每段图线各表示什么过程．答案答案见解析解析由p­V图可直观地看出，气体在A、B、C、D各状态下的压强和体积为VA＝10L，pA＝4atm，pB＝4atm，pC＝2atm，pD＝2atm，VC＝40L，VD＝20L.(1)根据气态方程eq\f(pAVA,TA)＝eq\f(pCVC,TC)＝eq\f(pDVD,TD)可得TC＝eq\f(pCVC,pAVA)TA＝eq\f(2×40,4×10)×300K＝600KTD＝eq\f(pDVD,pAVA)TA＝eq\f(20×2,4×10)×300K＝300KTB＝TC＝600K(2)由状态B到状态C为等温变化，由玻意耳定律有：pBVB＝pCVC得VB＝eq\f(pCVC,pB)＝eq\f(2×40,4)L＝20L在V­T图上状态变化过程的图线由A、B、C、D各状态点依次连接(如图所示)，AB是等压膨胀过程，BC是等温膨胀过程，CD是等压压缩过程．四、气缸类问题的处理方法解决气缸类问题的一般思路：(1)弄清题意，确定研究对象．一般来说，研究对象分两类：一类是热学研究对象(一定质量的理想气体)；另一类是力学研究对象(气缸、活塞或某系统)．(2)分析清楚题目所述的物理过程，对热学研究对象分析清楚初、末状态及状态变化过程，依气体定律列出方程；对力学研究对象要正确地进行受力分析，依据力学规律列出方程．(3)注意挖掘题目中的隐含条件，如几何关系等，列出辅助方程．(4)多个方程联立求解．对求解的结果注意检验它们的合理性．例4如图3甲所示，气缸质量为m1，活塞质量为m2，不计缸内气体的质量及一切摩擦，当用一水平外力F拉活塞时，活塞和气缸最终以共同的加速度运动．求此时缸内气体的压强．(已知大气压为p0，活塞横截面积为S)图3答案p0－eq\f(m1F,m1＋m2S)解析以活塞m2为研究对象，其受力如图3乙所示．根据牛顿第二定律，有F＋pS－p0S＝m2a.由于方程①中有p和a两个未知量，所以还必须以整体为研究对象，列出牛顿第二定律方程F＝(m1＋m2)a.②联立①②可得p＝p0－eq\f(m1F,m1＋m2S).借题发挥要求解封闭气体的压强时，必须转换为以活塞等固体为研究对象，由于本题中系统处于加速状态，因此还必须分别以整体和活塞为对象进行研究，列动力学方程，求解结果．相关联的两部分气体问题图41．如图4所示，一个密闭的汽缸，被活塞分成体积相等的左、右两室，汽缸壁与活塞是不导热的，它们之间没有摩擦，两室中气体的温度相等．现利用右室中的电热丝对右室加热一段时间，达到平衡后，左室的体积变为原来的eq\f(3,4)，气体的温度T1＝300K，求右室气体的温度．答案500K解析根据题意对汽缸中左右两室中气体的状态进行分析：左室的气体：加热前p0、V0、T0，加热后p1、eq\f(3,4)V0、T1右室的气体：加热前p0、V0、T0，加热后p1、eq\f(5,4)V0、T2根据eq\f(pV,T)＝恒量，得：左室气体：eq\f(p0V0,T0)＝eq\f(p1·\f(3,4)V0,T1)右室气体：eq\f(p0V0,T0)＝eq\f(p1·\f(5,4)V0,T2)所以eq\f(p1·\f(3,4)V0,300)＝eq\f(p1·\f(5,4)V0,T2)解得T2＝500K.变质量问题2．某种喷雾器的贮液筒的总容积为7.5L，如图5所示，装入6L的药液后再用密封盖将贮液筒密封，与贮液筒相连的活塞式打气筒每次能压入300cm3,1atm的空气，设整个过程温度保持不变，求：图5(1)要使贮气筒中空气的压强达到4atm，打气筒应打压几次？(2)在贮气筒中空气的压强达到4atm时，打开喷嘴使其喷雾，直到内外气体压强相等，这时筒内还剩多少药液？答案(1)15(2)1.5L解析(1)设每打一次气，贮液筒内增加的压强为p由玻意耳定律得：1atm×300cm3＝1.5×103cm3p＝0.2atm，需打气次数n＝eq\f(4－1,0.2)＝15(2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为V由玻意耳定律得：4atm×1.5L＝1atm×VV＝6L故还剩贮液7.5L－6L＝1.5L3．如图6所示，一定质量的理想气体从状态A经B、C、D再回到A，问AB、BC、CD、DA分别是什么过程？已知在状态A时体积为1L，请把此图改画为p­V图象．图6答案见解析解析AB过程是等容升温升压；BC过程是等压升温增容，即等压膨胀；CD过程是等温减压增容，即等温膨胀；DA过程是等压降温减容，即等压压缩．已知VA＝1L，则VB＝1L(等容变化)，由eq\f(VC,TC)＝eq\f(VB,TB)(等压变化)得VC＝eq\f(VB,TB)TC＝eq\f(1,450)×900L＝2L由pDVD＝pCVC(等温变化)得VD＝eq\f(pC,pD)VC＝eq\f(3,1)×2L＝6L改画的p­V图象如图所示．气缸类问题4．如图7所示，气缸长为L＝1m，固定在水平面上，气缸中有横截面积为S＝100cm2的光滑活塞，活塞封闭了一定质量的理想气体，当温度为t＝27℃，大气压强为p0＝1×105Pa时，气柱长度为l＝90cm图7(1)如果温度保持不变，将活塞缓慢拉至气缸右端口，此时水平拉力F的大小是多少？(2)如果气缸内气体温度缓慢升高，使活塞移至气缸右端口时，气体温度为多少摄氏度？答案(1)100N(2)60.3解析(1)设活塞到达缸口时，被封气体压强为p1，则p1S＝p0S－F由玻意耳定律得：p0lS＝p1LS解得：F＝100N(2)由盖—吕萨克定律得：eq\f(lS,300)＝eq\f(LS,273＋t′)解得：t′＝60.3(时间：60分钟)题组一相关联的两部分气体问题图81．如图8所示，两端密封，下部装有水银，上部为空气柱的U形管，静止时，管内水银面的高度差为Δh，当U形管作自由落体运动时，Δh将()A．增大 B．减小C．不变 D．不能判断答案A解析U形管自由落体时，水银柱不再产生压强，故右边气体压强减小，体积增加，左边气体压强增大，体积减小，所以Δh增大．2．如图9所示，将盛有温度为T的同种气体的两容器用水平细管相连，管中有一小段水银将A、B两部分气体隔开，现使A、B同时升高温度，若A升高到T＋ΔTA，B升高到T＋ΔTB，已知VA＝2VB，要使水银保持不动，则()图9A．ΔTA＝2ΔTB B．ΔTA＝ΔTBC．ΔTA＝eq\f(1,2)ΔTB D．ΔTA＝eq\f(1,4)ΔTB答案B解析初状态pA＝pB末状态pA′＝pB′，所以ΔpA＝ΔpB水银柱保持不动，则V不变对A：eq\f(pA,T)＝eq\f(ΔpA,ΔTA)，对B：eq\f(pB,T)＝eq\f(ΔpB,ΔTB)，得ΔTA＝ΔTB3．一圆柱形汽缸直立在地面上，内有一具有质量而无摩擦的绝热活塞，把汽缸分成容积相同的A、B两部分，如图10所示，两部分气体温度相同，都是T0＝27℃，A部分气体压强pA0＝1.0×105Pa，B部分气体压强pB0＝2.0×105Pa.现对B部分的气体加热，使活塞上升，使A图10(1)A部分气体的压强pA；(2)B部分气体的温度TB.答案(1)1.5×105Pa(2)500K解析(1)A部分气体等温变化，由玻意耳定律：pA0V＝pA·eq\f(2,3)V，所以pA＝eq\f(3,2)pA0，把pA0＝1.0×105Pa代入得pA＝1.5×105Pa.(2)B部分气体：初态：pB0＝2.0×105Pa，VB0＝V，TB0＝300K，末态：pB＝pA＋(pB0－pA0)＝2.5×105Pa.VB＝V＋eq\f(1,3)V＝eq\f(4,3)V，由理想气体状态方程eq\f(pB0VB0,TB0)＝eq\f(pBVB,TB)，得TB＝eq\f(TB0pBVB,pB0VB0)＝eq\f(300×2.5×105×\f(4,3)V,2.0×105×V)K＝500K.题组二变质量问题4．如图11所示，一太阳能空气集热器，底面及侧面为隔热材料，顶面为透明玻璃板，集热器容积为V0，开始时内部封闭气体的压强为p0，经过太阳曝晒，气体温度由T0＝300K升至T1＝350K.图11(1)求此时气体的压强；(2)保持T1＝350K不变，缓慢抽出部分气体，使气体压强再变回到p0.求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值．答案(1)eq\f(7,6)p0(2)eq\f(6,7)解析(1)由题意知，气体体积不变，由查理定律得eq\f(p0,T0)＝eq\f(p1,T1)所以此时气体的压强p1＝eq\f(T1,T0)p0＝eq\f(350,300)p0＝eq\f(7,6)p0.(2)抽气过程可等效为等温膨胀过程，设膨胀后气体的总体积为V2，由玻意耳定律可得p1V0＝p0V2可得V2＝eq\f(p1V0,p0)＝eq\f(7,6)V0所以集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值为eq\f(ρV0,ρ·\f(7,6)V0)＝eq\f(6,7).5．用打气筒将1atm的空气打进自行车胎内，如果打气筒容积ΔV＝500cm3，轮胎容积V＝3L，原来压强p＝1.5atm.现要使轮胎内压强为p′＝4atm，问用这个打气筒要打气几次？(设打气过程中空气的温度不变)()A．5次 B．10次C．15次 D．20次答案C解析因为温度不变，可应用玻意耳定律的分态气态方程求解．pV＋np1ΔV＝p′V，代入数据得1．5atm×3L＋n×1atm×0.5L＝4atm×3L，解得n＝15，故答案选C.6．钢瓶中装有一定质量的气体，现在用两种方法抽钢瓶中的气体：第一种方法是用小抽气机，每次抽出1L气体，共抽取三次；第二种方法是用大抽气机，一次抽取3L气体．这两种抽法中，抽取气体质量较大的是()A．第一种抽法B．第二种抽法C．两种抽法抽出的气体质量一样大D．无法判定答案A解析设初态气体压强为p0，抽出气体后压强变为p，对气体状态变化应用玻意耳定律，则第一种抽法：p0V＝p1(V＋1)，p1＝p0·eq\f(V,1＋V)；同理p2＝p1eq\f(V,V＋1)＝p0(eq\f(V,1＋V))2；三次抽完后的压强p3：p3＝p0(eq\f(V,1＋V))3.第二种抽法：p0V＝p′(V＋3)，得p′＝p0eq\f(V,V＋3).比较可知：p3＝p0(eq\f(V,1＋V))3<p′＝p0eq\f(V,V＋3).即第一种抽法抽出气体后，剩余气体的压强小，即抽出的气体质量大．题组三气体图象与图象的转换7．一定质量理想气体，状态变化过程如图12(p－V)中ABC图线所示，其中BC为一段双曲线．若将这一状态变化过程表示在下图中的p－T图或V－T图上，其中正确的是()图12答案AC8．一定质量的理想气体经历了温度缓慢升高的变化，如图13所示，V­T和p­T图各记录了其部分变化过程，试求：图13(1)温度为600K时气体的体积；(2)在V­T图象上将温度从400K升高到600K的变化过程补充完整．答案见解析解析(1)由理想气体的状态方程eq\f(p1V1,T1)＝eq\f(p2V2,T2)，代入数据，得V2＝3m3(2)如图题组四气缸类问题9．如图14所示，在光滑的水平面上，有一个内外壁都光滑的气缸，气缸的质量为M，气缸内有一质量为m(m<M)的活塞，密封一部分理想气体，气缸处于静止状态．现用水平恒力F向左推活塞．当活塞与气缸的加速度均为a时，封闭气体的压强为p1，体积为V1；若用同样大小的水平恒力F向右推气缸，当活塞与气缸的加速度均为a时，封闭气体的压强为p2，体积为V2，设封闭气体的质量和温度均不变，则()图14A．p1>p2 B．p1<p2C．V1>V2 D．V1<V2答案AD解析向左推时，对于气缸p1S－p0S＝Ma，解得p1＝p0＋eq\f(Ma,S)；向右推时，对于活塞p2S－p0S＝ma，解得p2＝p0＋eq\f(ma,S)，可见p1>p2，由玻意耳定律得V1<V2.故选项A、D正确．10．如图15所示，竖直的弹簧支持着一倒立气缸内的活塞，使气缸悬空而静止．设活塞与缸壁间无摩擦，可以在缸内自由移动．缸壁导热性良好，缸内