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第二章第二节A组·基础达标1.在一定的温度下,—定质量的气体体积减小时,气体的压强增大,下列说法正确的是()A.单位体积内的分子数增多,单位时间内分子对器壁碰撞的次数增多B.气体分子的密度变大,分子对器壁的吸引力变大C.每个气体分子对器壁的平均撞击力都变大D.气体密度增大,单位体积内分子数变小【答案】A【解析】气体压强的微观表现是气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数,是由分子的平均动能和单位体积内的分子数共同决定的.温度不变说明气体分子的平均动能不变,气体体积减小时,单位体积内分子数增多,故气体的压强增大,故A正确.2.如图所示,一导热性良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞与汽缸壁间的摩擦),温度升高时,改变的量有()A.活塞高度h B.汽缸高度HC.气体压强p D.弹簧长度L【答案】B【解析】以汽缸整体为研究对象,由受力平衡知弹簧弹力大小等于汽缸整体总重力,故L、h不变,设汽缸壁的重力为G1,则封闭气体的压强p=p0-eq\f(G1,S),保持不变,当温度升高时,由盖吕萨克定律知气体体积增大,H将减小,故只有B正确.3.(多选)如图所示,在一只烧瓶上连一根玻璃管,把它跟一个水银压强计连在一起,烧瓶里封闭着一定质量的气体,开始时水银压强计U形管两端水银面一样高.下列情况下,为使U形管两端水银面一样高,管A的移动方向是()A.如果把烧瓶浸在热水中,应把A向下移B.如果把烧瓶浸在热水中,应把A向上移C.如果把烧瓶浸在冷水中,应把A向下移D.如果把烧瓶浸在冷水中,应把A向上移【答案】AD【解析】使U形管两端水银面一样高,即保持封闭气体的压强始终等于外界大气压且不变,若把烧瓶浸在热水中,气体体积增大,A中水银面上升,为使两管水银面等高,应把A向下移,故A正确,B错误;若把烧瓶浸在冷水中,气体体积减小,B管中水银面上升,为使两管水银面等高,应把A向上移,故C错误,D正确.4.在冬季,剩有半瓶热水的暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来,出现这种现象的主要原因是()A.软木塞受潮膨胀B.瓶口因温度降低而收缩变小C.白天气温升高,大气压强变大D.瓶内气体压强因温度降低而减小【答案】D【解析】冬季气温较低,瓶中的气体在V不变时,p因T减小而减小,这样瓶外的大气压力将瓶塞往下推,使瓶塞盖得很紧,所以拔起来就感到很吃力,故D正确.5.如图所示,两根粗细相同、两端开口的直玻璃管A和B,竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量且同温度的空气,气柱长度H1>H2,水银柱长度h1>h2,今使封闭气柱降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中气柱上方水银柱的移动情况是()A.均向下移动,A管移动较多 B.均向上移动,A管移动较多C.A管向上移动,B管向下移动 D.无法判断【答案】A【解析】因为在温度降低过程中,被封闭气柱的压强恒等于大气压强与水银柱因自身重力而产生的压强之和,故被封闭空气均做等压变化.由此推知,封闭气柱下端的水银面高度不变.根据盖吕萨克定律有ΔV=eq\f(ΔT,T)·V,因A、B管中的封闭气柱初温T相同,温度改变量ΔT也相同,且ΔT<0,所以ΔV<0,即A、B两管中气柱的体积都减小.又因为H1>H2,A管中气柱的体积较大,|ΔV1|>|ΔV2|,A管中气柱体积减小得较多,故A、B两管气柱上方的水银柱均向下移动,且A管中的水银柱移动较多,A正确.6.(多选)如图所示是一定质量的气体从状态A经B到状态C的p-T图像,由图像可知()A.VA=VB B.VB=VCC.VB<VC D.VA>VC【答案】AC【解析】图线AB的延长线过p-T图像的坐标原点,说明从状态A到状态B是等容变化,故A正确;连接OC,直线OC也是一条等容线,且直线的斜率比AB小,则C状态的体积要比A、B状态大,故C正确.也可以由玻意耳定律来分析B到C的过程,该过程是等温变化,由pV=c知,压强p减小,体积V必然增大,同样可得C正确.7.如图所示是某气体经历的两个状态变化过程的p-T图像,对应的p-V图像应是()ABCD【答案】C【解析】在p-T图像中AB的延长线过原点,所以A→B为等容过程,体积不变,从A到B气体的压强增大,温度升高;B→C为等温过程,从B到C气体的压强减小,体积变大,C正确.8.(多选)如图所示,甲、乙为一定质量的某种气体的等容或等压变化图像,关于这两个图像的正确说法是()A.甲是等压线,乙是等容线B.乙图中p-t线与t轴交点对应的温度是-273.15℃,而甲图中V-t线与t轴的交点对应的温度不一定是-273.15℃C.由乙图可知,对于一定质量的气体,在任何情况下都是p与t成一次函数关系D.乙图表明温度每升高1℃,压强增加量相同,但甲图表明随温度的升高,压强不变【答案】AD【解析】由查理定律p=cT=c(t+273.15K)及盖吕萨克定律V=cT=c(t+273.15K)可知,甲图是等压线,乙图是等容线,故A正确;由“外推法”可知两种图线的反向延长线与t轴的交点对应的温度为-273.15℃,即热力学温度的0K,故B错误;查理定律及盖吕萨克定律是气体的实验定律,都是在温度不太低、压强不太大的条件下得出的,当压强很大、温度很低时,这些定律就不成立了,故C错误;由于图线是直线,故D正确.9.如图是一竖直放置开口向上的均匀玻璃管,管内用水银柱封有一定质量的理想气体,水银与玻璃管间摩擦力不计,开始时手拿玻璃管上端竖直静止,之后松开手,玻璃管沿竖直方向运动,最后气体达到稳定状态的过程中,下列说法中不正确的是()A.刚开始瞬间,玻璃管的加速度大于重力加速度gB.刚开始短时间内,试管内的气体压强在逐渐变小C.刚开始短时间内,玻璃管的加速度在逐渐变小D.刚开始瞬间,水银柱的加速度大于g【答案】D【解析】一开始玻璃管处于平衡状态,放手后,玻璃管向下运动.刚开始运动时,玻璃管的内部气体的压强大于外部,所以玻璃管的加速度大于重力加速度g,水银的加速度小于g,A正确、D错误;最初水银所受合力为零,当玻璃管向下运动后,内部气体压强减小,内外气体压强差减少,所以最初的短时间内,水银的加速度在逐渐变大,玻璃管的加速度逐渐变小,B、C正确.本题选错误的,故选D.B组·能力提升10.一定质量的理想气体,状态变化过程如V-T图像中ABC图线所示,由图线可知()A.A→B过程,气体吸热,压强增大B.B→C过程,气体放热,压强增大C.C→A过程,分子密度减小,分子平均动能增大D.C→A过程,分子在单位时间内撞击单位面积容器壁的次数增加【答案】B【解析】理想气体的内能只由温度决定,A→B过程,等压膨胀,对外做功,内能增大,气体吸热,A错误;B→C过程,等温压缩,内能不变,外界对气体做功,气体放热,压强增大,B正确;C→A过程,体积增大,分子密度减小,分子在单位时间内撞击单位面积容器壁的次数减少,温度降低,分子平均动能减小,C、D错误.11.如图所示,汽缸呈圆柱形,上部有挡板,内部高度为h.筒内一个很薄的质量不计的活塞封闭一定量的理想气体,开始时活塞处于离底部eq\f(h,2)的高度,外界大气压强为1×105Pa,温度为127℃,现对气体加热.求:(1)当活塞刚好到达汽缸口时气体的温度;(2)气体温度达到607℃时气体的压强.解:以封闭气体为研究对象,p1=p2=p0,做等压变化.由盖吕萨克定律有eq\f(V1,T1)=eq\f(V2,T2),代入数据解得T2=800K.(2)T3=607℃=880K>T2,到达汽缸口之后做等容变化.由查理定律有eq\f(p2,T2)=eq\f(p3,T3),代入数据解得p3=1.1×105Pa.12.如图所示,一定质量的某种气体从状态A经B、C、D再回到A,问AB、BC、CD、DA各是什么过程?已知气体在状态A时体积为1L,求其在状态B、C、D时的体积各为多少?并把此图改画为p-V图.解: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,VB=1L(等容过程),由eq\f(VC,TC)=eq\f(VB,TB)(等压过程)得VC=eq\f(VB,TB)TC=eq\f(1,450)×900L=2L,由pDVD=pCVC(等温过程)得VD=eq\f(pCVC,pD)=eq\f(3×2,1)L=6L,改画的p-V图如图所示.13.扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象.如图所示,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为300K,压强为大气压强p0.当封闭气体温度上升到303K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部气体压强立刻减为p0,温度仍为303K.再经过一段时间,内部气体温度恢复到300K.整个过程中封闭气体均可视为理想气体.求:(1)当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体的压强;(2)当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力.解:(1)以开始封闭的气体为研究对象,由题意可知,初状态温度T0=300K,压强为p0,末状态温度T1=303K,压强设为p1,由查理定律得eq\f(p0,T0)=eq\f(p1,T1), ①代入数据得p1=1.01p0. ②(2)设杯盖的质量为m,刚好被
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