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    专题34 热力学综合2(解析版)

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    这是一份专题34 热力学综合2(解析版),共20页。试卷主要包含了 1 ,0g时,则细绳对铁块拉力为等内容,欢迎下载使用。

    热力学综合问题
    1.(2021全国甲)如图,一定量的理想气体经历的两个不同过程,分别由体积-温度(V-t)图上的两条直线I和Ⅱ表示,V1和V2分别为两直线与纵轴交点的纵坐标;t0为它们的延长线与横轴交点的横坐标,t0是它们的延长线与横轴交点的横坐标,t0=-273.15℃;a、b为直线I上的一点。由图可知,气体在状态a和b的压
    之比=___________;气体在状态b和c的压强之比=___________。
    【答案】 (1). 1 (2).
    【解析】[1]根据盖吕萨克定律有
    整理得
    由于体积-温度(V-t)图像可知,直线I为等压线,则a、b两点压强相等,则有
    [2]设时,当气体体积为 其压强为 ,当气体体积为 其压强为,根据等温变化,则有

    由于直线I和Ⅱ各为两条等压线,则有

    联立解得
    2.(2021全国甲)如图,一汽缸中由活塞封闭有一定量的理想气体,中间的隔板将气体分为A、B两部分;初始时,A、B的体积均为V,压强均等于大气压p0,隔板上装有压力传感器和控制装置,当隔板两边压强差超过0.5p0时隔板就会滑动,否则隔板停止运动。气体温度始终保持不变。向右缓慢推动活塞,使B的体积减小为。
    (i)求A的体积和B的压强;
    (ⅱ)再使活塞向左缓慢回到初始位置,求此时A的体积和B的压强。
    【答案】(i),;(ⅱ),
    【解析】(i)对B气体分析,等温变化,根据波意耳定律有
    解得
    对A气体分析,根据波意耳定律有
    联立解得
    (ⅱ)再使活塞向左缓慢回到初始位置,假设隔板不动,则A的体积为,由波意耳定律可得
    则A此情况下压强为
    则隔板一定会向左运动,设稳定后气体A的体积为、压强为,气体B的体积为、 压强为,根据等温变化有


    联立解得
    (舍去),
    3.(2021河北)某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气,温度为27℃时,压强为。
    (1)当夹层中空气的温度升至37℃,求此时夹层中空气的压强;
    (2)当保温杯外层出现裂隙,静置足够长时间,求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值,设环境温度为27℃,大气压强为。
    【答案】(1);(2)
    【解析】(1)由题意可知夹层中的气体发生等容变化,根据理想气体状态方程可知
    代入数据解得
    (2)当保温杯外层出现裂缝后,静置足够长时间,则夹层压强和大气压强相等,设夹层体积为V,以静置后的所有气体为研究对象有
    解得
    则增加空气的体积为
    所以增加的空气质量与原有空气质量之比为
    4.(2021河北)两个内壁光滑、完全相同的绝热汽缸A、B,汽缸内用轻质绝热活塞封闭完全相同的理想气体,如图1所示,现向活塞上表面缓慢倒入细沙,若A中细沙的质量大于B中细沙的质量,重新平衡后,汽缸A内气体的内能______(填“大于”“小于”或“等于”)汽缸B内气体的内能,图2为重新平衡后A、B汽缸中气体分子速率分布图像,其中曲线______(填图像中曲线标号)表示汽缸B中气体分子的速率分布规律。
    【答案】 (1). 大于 (2). ①
    【解析】[1]对活塞分析有
    因为A中细沙的质量大于B中细沙的质量,故稳定后有;所以在达到平衡过程中外界对气体做功有
    则根据
    因为气缸和活塞都是绝热的,故有
    即重新平衡后A气缸内的气体内能大于B气缸内的气体内能;
    [2]由图中曲线可知曲线②中分子速率大的分子数占总分子数百分比较大,即曲线②的温度较高,所以由前面分析可知B气缸温度较低,故曲线①表示气缸B中气体分子的速率分布。
    5.(2021广东)为方便抽取密封药瓶里的药液,护士一般先用注射器注入少量气体到药瓶里后再抽取药液,如图所示,某种药瓶的容积为0.9mL,内装有0.5mL的药液,瓶内气体压强为,护士把注射器内横截面积为、长度为0.4cm、压强为的气体注入药瓶,若瓶内外温度相同且保持不变,气体视为理想气体,求此时药瓶内气体的压强。
    【答案】
    【解析】以注入后的所有气体为研究对象,由题意可知瓶内气体发生等温变化,设瓶内气体体积为V1,有
    注射器内气体体积为V2,有
    根据理想气体状态方程有
    代入数据解得
    6.(2021全国乙)如图,一玻璃装置放在水平桌面上,竖直玻璃管A、B、C粗细均匀,A、B两管的上端封闭,C管上端开口,三管的下端在同一水平面内且相互连通。A、B两管的长度分别为,。将水银从C管缓慢注入,直至B、C两管内水银柱的高度差。已知外界大气压为。求A、B两管内水银柱的高度差。
    【答案】
    【解析】对B管中的气体,水银还未上升产生高度差时,初态为压强,体积为,末态压强为,设水银柱离下端同一水平面的高度为,体积为,由水银柱的平衡条件有
    B管气体发生等温压缩,有
    联立解得
    对A管中的气体,初态为压强,体积为,末态压强为,设水银柱离下端同一水平面的高度为,则气体体积为,由水银柱的平衡条件有
    A管气体发生等温压缩,有
    联立可得
    解得

    则两水银柱的高度差为
    7.(2021全国乙) 如图,一定量的理想气体从状态经热力学过程、、后又回到状态a。对于、、三个过程,下列说法正确的是( )
    A. 过程中,气体始终吸热
    B. 过程中,气体始终放热
    C. 过程中,气体对外界做功
    D. 过程中,气体的温度先降低后升高
    E. 过程中,气体的温度先升高后降低
    【答案】ABE
    【解析】A.由理想气体的图可知,理想气体经历ab过程,体积不变,则,而压强增大,由可知,理想气体的温度升高,则内能增大,由可知,气体一直吸热,故A正确;
    BC.理想气体经历ca过程为等压压缩,则外界对气体做功,由知温度降低,即内能减少,由可知,,即气体放热,故B正确,C错误;
    DE.由可知,图像的坐标围成的面积反映温度,b状态和c状态的坐标面积相等,而中间状态的坐标面积更大,故bc过程的温度先升高后降低,故D错误,E正确;
    故选ABE。
    8.(2021湖南)如图,两端开口、下端连通的导热汽缸,用两个轻质绝热活塞(截面积分别为和)封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。在左端活塞上缓慢加细沙,活塞从下降高度到位置时,活塞上细沙的总质量为。在此过程中,用外力作用在右端活塞上,使活塞位置始终不变。整个过程环境温度和大气压强保持不变,系统始终处于平衡状态,重力加速度为。下列说法正确的是( )
    A. 整个过程,外力做功大于0,小于
    B. 整个过程,理想气体的分子平均动能保持不变
    C. 整个过程,理想气体的内能增大
    D. 整个过程,理想气体向外界释放的热量小于
    E. 左端活塞到达位置时,外力等于
    【答案】BDE
    【解析】A. 根据做功的两个必要因素有力和在力的方向上有位移,由于活塞没有移动,可知整个过程,外力F做功等于0,A错误;
    BC. 根据气缸导热且环境温度没有变,可知气缸内的温度也保持不变,则整个过程,理想气体的分子平均动能保持不变,内能不变,B正确,C错误;
    D. 由内能不变可知理想气体向外界释放的热量等于外界对理想气体做的功:
    D正确;
    E. 左端活塞到达 B 位置时,根据压强平衡可得:
    即:
    E正确。
    故选BDE。
    9.(2021湖南)小赞同学设计了一个用电子天平测量环境温度的实验装置,如图所示。导热汽缸开口向上并固定在桌面上,用质量、截面积的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。一轻质直杆中心置于固定支点上,左端用不可伸长的细绳竖直悬挂活塞,右端用相同细绳竖直悬挂一个质量的铁块,并将铁块放置到电子天平上。当电子天平示数为时,测得环境温度。设外界大气压强,重力加速度。
    (1)当电子天平示数为时,环境温度为多少?
    (2)该装置可测量的最高环境温度为多少?
    【答案】(1)297K;(2)309K
    【解析】(1)由电子天平示数为600.0g时,则细绳对铁块拉力为
    又:铁块和活塞对细绳的拉力相等,则气缸内气体压强等于大气压强

    当电子天平示数为400.0g时,设此时气缸内气体压强为p2,对受力分析有

    由题意可知,气缸内气体体积不变,则压强与温度成正比:

    联立①②③式解得
    (2)环境温度越高,气缸内气体压强越大,活塞对细绳的拉力越小,则电子秤示数越大,由于细绳对铁块的拉力最大为0,即电子天平的示数恰好为1200g时,此时对应的环境温度为装置可以测量最高环境温度。设此时气缸内气体压强为p3,对受力分析有

    又由气缸内气体体积不变,则压强与温度成正比

    联立①④⑤式解得
    题型四、理想气体状态方程与热力学第一定律
    10.(2020山东)一定质量的理想气体从状态a开始,经a→b、b→c、c→a三个过程后回到初始状态a,其p-V图像如图所示。已知三个状态的坐标分别为a(V0, 2p0)、 b(2V0,p0)、c(3V0,2p0) 以下判断正确的是( )
    A. 气体在a→b过程中对外界做的功小于在b→c过程中对外界做的功
    B. 气体在a→b过程中从外界吸收的热量大于在b→c过程中从外界吸收的热量
    C. 在c→a过程中,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量
    D. 气体在c→a过程中内能的减少量大于b→c过程中内能的增加量
    【答案】C
    【解析】A.根据气体做功的表达式可知图线和体积横轴围成的面积即为做功大小,所以气体在过程中对外界做的功等于过程中对外界做的功,A错误;
    B.气体从,满足玻意尔定律,所以
    所以,根据热力学第一定律可知
    气体从,温度升高,所以,根据热力学第一定律可知
    结合A选项可知
    所以
    过程气体吸收的热量大于过程吸收的热量,B错误;
    C.气体从,温度降低,所以,气体体积减小,外界对气体做功,所以,根据热力学第一定律可知,放出热量,C正确;
    D.理想气体的内能只与温度有关,根据可知从
    所以气体从过程中内能的减少量等于过程中内能的增加量,D错误。
    故选C。
    11.(2019海南)一定量的理想气体从状态M出发,经状态N、P、Q回到状态M,完成一个循环。从M到N、从P到Q是等温过程;从N到P、从Q到M是等容过程;其体积—温度图像(V—T图)如图所示,下列说法正确的是( )
    A. 从M到N是吸热过程
    B. 从N到P是吸热过程
    C. 从P到Q气体对外界做功
    D. 从Q到M是气体对外界做功
    E. 从Q到M气体的内能减少
    【答案】BCE
    【解析】从M到N的过程,体积减小,外界对气体做功,即W>0;温度不变,内能不变,即∆U=0,根据∆U=W+Q,可知Q<0,即气体放热,选项A错误;从N到P的过程,气体体积不变,则W=0,气体温度升高,内能增加,即∆U>0,可知Q>0,即气体吸热,选项B正确;从P到Q气体体积变大,则气体对外界做功,选项C正确;从Q到M气体体积不变,则气体既不对外界做功,外界也不对气体做功,选项D错误;从Q到M气体的温度降低,则气体的内能减少,选项E正确。
    12.(2020天津)水枪是孩子们喜爱的玩具,常见的气压式水枪储水罐示意如图。从储水罐充气口充入气体,达到一定压强后,关闭充气口。扣动扳机将阀门M打开,水即从枪口喷出。若在不断喷出的过程中,罐内气体温度始终保持不变,则气体( )

    A. 压强变大B. 对外界做功
    C. 对外界放热D. 分子平均动能变大
    【答案】B
    【解析】A.随着水向外喷出,气体的体积增大,由于温度不变,根据恒量
    可知气体压强减小,A错误;BC.由于气体体积膨胀,对外界做功,根据热力学第一定律
    气体温度不变,内能不变,一定从外界吸收热量,B正确,C错误;
    D.温度是分子平均动能的标志,由于温度不变,分子的平均动能不变,D错误。故选B。
    13.(2020全国2)下列关于能量转换过程的叙述,违背热力学第一定律的有_______,不违背热力学第一定律、但违背热力学第二定律的有_______。(填正确答案标号)
    A. 汽车通过燃烧汽油获得动力并向空气中散热
    B. 冷水倒入保温杯后,冷水和杯子的温度都变得更低
    C. 某新型热机工作时将从高温热源吸收的热量全部转化为功,而不产生其他影响
    D. 冰箱的制冷机工作时从箱内低温环境中提取热量散发到温度较高的室内
    【答案】 (1). B (2). C
    【解析】燃烧汽油产生的内能一方面向机械能转化,同时热传递向空气转移。既不违背热力学第一定律,也不违背热力学第二定律;
    B.冷水倒入保温杯后,没有对外做功,同时也没有热传递,内能不可能减少,故违背热力学第一定律;
    C.某新型热机工作时将从高温热源吸收的热量全部转化为功,必然产生其他影响故违背热力学第二定律;
    D.制冷机消耗电能工作时从箱内低温环境中提取热量散发到温度较高的室内,发生了内能的转移,同时对外界产生了影响。既不违背热力学第一定律,也不违背热力学第二定律。
    14.(2020全国2)潜水钟是一种水下救生设备,它是一个底部开口、上部封闭的容器,外形与钟相似。潜水钟在水下时其内部上方空间里存有空气,以满足潜水员水下避险的需要。为计算方便,将潜水钟简化为截面积为S、高度为h、开口向下的圆筒;工作母船将潜水钟由水面上方开口向下吊放至深度为H的水下,如图所示。已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g,大气压强为p0,Hh,忽略温度的变化和水密度随深度的变化。
    (1)求进入圆筒内水的高度l;
    (2)保持H不变,压入空气使筒内水全部排出,求压入的空气在其压强为p0时的体积。
    【答案】(1);(2)
    【解析】(1)设潜水钟在水面上方时和放入水下后筒内气体的体积分别为V0和V1,放入水下后筒内气体的压强为p1,由玻意耳定律和题给条件有
    p1V1= p0V0 ①
    V0=hS ②
    V1=(h–l)S ③
    p1= p0+ ρg(H–l) ④
    联立以上各式并考虑到Hh,h >l,解得

    (2)设水全部排出后筒内气体的压强为p2;此时筒内气体的体积为V0,这些气体在其压强为p0时的体积为V3,由玻意耳定律有
    p2V0= p0V3 ⑥
    其中
    p2= p0+ ρgH ⑦
    设需压入筒内的气体体积为V,依题意
    V = V3–V0 ⑧
    联立②⑥⑦⑧式得

    15.(2020江苏)一定质量的理想气体从状态A经状态B变化到状态C,其图象如图所示,求该过程中气体吸收的热量Q。

    【答案】
    【解析】根据图像可知状态A和状态C温度相同,内能相同;故从A经B到C过程中气体吸收的热量等于气体对外所做的功。根据图像可知状态A到状态B为等压过程,气体对外做功为
    状态B到状态C为等容变化,气体不做功;故A经B到C过程中气体吸收的热量为
    16.(2019全国2)如p-V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是T1、T2、T3。用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则N1______N2,T1______T3,T3,N2______N3。(填“大于”“小于”或“等于”)
    【答案】(1). 大于 (2). 等于 (3). 大于
    【解析】1、2等体积,2、3等压强,由pV=nRT得:=,V1=V2,故=,可得:T1=2T2,即T1>T2,由于分子密度相同,温度高,碰撞次数多,故N1>N2;
    由于p1V1= p3V3;故T1=T3;
    则T3>T2,又p2=p3,2状态分析密度大,分析运动缓慢,单个分子平均作用力小,3状态分子密度小,分子运动剧烈,单个分子平均作用力大。故3状态碰撞容器壁分子较少,即N2>N3;
    17.(2019全国1)热等静压设备广泛用于材料加工中。该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改部其性能。一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为013 m3,炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氩气压入到炉腔中。已知每瓶氩气的容积为3.2×10-2 m3,使用前瓶中气体压强为1.5×107 Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0×106 Pa;室温温度为27 ℃。氩气可视为理想气体。
    (1)求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;
    (2)将压入氩气后的炉腔加热到1 227 ℃,求此时炉腔中气体的压强。
    【答案】(1) (2)
    【解析】(1)设初始时每瓶气体的体积为,压强为;使用后气瓶中剩余气体的压强为,假设体积为,压强为的气体压强变为时,其体积膨胀为,由玻意耳定律得:
    被压入进炉腔的气体在室温和条件下的体积为:
    设10瓶气体压入完成后炉腔中气体的压强为,体积为,由玻意耳定律得:
    联立方程并代入数据得:
    (2)设加热前炉腔的温度为,加热后炉腔的温度为,气体压强为,由查理定律得:
    联立方程并代入数据得:
    18.(2018全国3)如图,一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p-V图中从a到b的直线所示。在此过程中______。
    A.气体温度一直降低
    B.气体内能一直增加
    C.气体一直对外做功
    D.气体一直从外界吸热
    E.气体吸收的热量一直全部用于对外做功
    【答案】BCD
    【解析】试题分析本题考查对一定质量的理想气体的p——V图线的理解、理想气体状态方程、热力学第一定律、理想气体内能及其相关的知识点。
    解析 一定质量的理想气体从a到b的过程,由理想气体状态方程paVa/Ta=pbVb/Tb可知,Tb>Ta,即气体的温度一直升高,选项A错误;根据理想气体的内能只与温度有关,可知气体的内能一直增加,选项B正确;由于从a到b的过程中气体的体积增大,所以气体一直对外做功,选项C正确;根据热力学第一定律,从a到b的过程中,气体一直从外界吸热,选项D正确;气体吸收的热量一部分增加内能,一部分对外做功,选项E错误。
    19.(2017·全国3)如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a。下列说法正确的是________。
    A.在过程ab中气体的内能增加
    B.在过程ca中外界对气体做功
    C.在过程ab中气体对外界做功
    D.在过程bc中气体从外界吸收热量
    E.在过程ca中气体从外界吸收热量
    【答案】: ABD
    【解析】: (1)ab过程是等容变化,ab过程压强增大,温度升高,气体内能增大,选项A正确;而由于体积不变,气体对外界不做功,选项C错误。ca过程是等压变化,体积减小,外界对气体做功,选项B正确:体积减小过程中,温度降低,内能减小,气体要放出热量,选项E错误。bc过程是等温变化,内能不变,体积增大,气体对外界做功,则需要吸收热量,选项D正确。
    20.(2016·全国1)一定量的理想气体从状态a开始,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,其p ­T图象如图所示,其中对角线ac的延长线过原点O。下列判断正确的是________。(填正确答案标号)
    A.气体在a、c两状态的体积相等
    B.气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能
    C.在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功
    D.在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功
    E.在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的功
    【答案】: ABE
    【解析】: 由理想气体状态方程eq \f(pV,T)=C得, p=eq \f(C,V)T,由图象可知,Va=Vc,选项A正确;理想气体的内能只由温度决定,而Ta>Tc,故气体在状态a时的内能大于在状态c时的内能,选项B正确;由热力学第一定律ΔU=Q+W知,cd过程温度不变,内能不变,则Q=-W,选项C错误;da过程温度升高,即内能增大,则吸收的热量大于对外做的功,选项D错误;bc过程和da过程互逆,则做功的多少相同,选项E正确。
    21.(2016·全国2)关于热力学定律,下列说法正确的是________。
    A.气体吸热后温度一定升高
    B.对气体做功可以改变其内能
    C.理想气体等压膨胀过程一定放热
    D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
    E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡
    【答案】: BDE
    【解析】: 根据热力学定律,气体吸热后如果对外做功,则温度不一定升高,说法A错误。改变物体内能的方式有做功和传热,对气体做功可以改变其内能,说法B正确。理想气体等压膨胀对外做功,根据eq \f(pV,T)=恒量知,膨胀过程一定吸热,说法C错误。根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,说法D正确。两个系统达到热平衡时,温度相等,如果这两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡,说法E正确。故选B、D、E。
    22.(2015重庆)某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时的,且车胎体积增大.若这段时间胎内气体质量不变且可视为理想气体,那么( )
    A.外界对胎内气体做功,气体内能减小 B.外界对胎内气体做功,气体内能增大
    C.胎内气体对外界做功,内能减小 D.胎内气体对外界做功,内能增大
    【答案】D
    【解析】:对车胎内的理想气体分析知,体积增大为气体为外做功,内能只有动能,而动能的标志为温度,故中午温度升高,内能增大,故选D。
    考点:本题考查理想气体的性质、功和内能、热力学第一定律。
    23.(2015山东)扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,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至303K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为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:
    (ⅰ)当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体的压强;
    (ⅱ)当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力。
    【答案】(ⅰ)1.01P0;(ⅱ)0.02P0S
    【解析】(ⅰ)气体进行等容变化,开始时,压强P0,温度T0=300K;当温度上升到303K且尚未放气时,压强为P1,温度T1=303K;根据可得:
    (ⅱ)当内部气体温度恢复到300K时,由等容变化方程可得:,
    解得
    当杯盖恰被顶起时有:
    若将杯盖提起时所需的最小力满足:,
    解得:
    24.(2015北京)下列说法正确的是( )
    A.物体放出热量,其内能一定减小
    B.物体对外做功,其内能一定减小
    C.物体吸收热量,同时对外做功,其内能可能增加
    D.物体放出热量,同时对外做功,其内能可能不变
    【答案】C
    【解析】:物体内能的改变方式有两种:做功和热传递,只说某一种方式我们无法
    判断内能是否变化,故 A、B 选项错误;物体放出热量又同时对外做功内能一定
    减小,故 D 选项错误。物体吸收热量同时对外做功,内能可能增大、减小或不
    变,故 C 选项正确。
    25.(2013江苏)如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。 其中,和为等温过程,和为绝热过程(气体与外界无热量交换)。 这就是著名的“卡诺循环”。
    (1)该循环过程中,下列说法正确的是______。
    (A)过程中,外界对气体做功
    (B) 过程中,气体分子的平均动能增大
    (C) 过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
    (D) 过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化
    (2)该循环过程中,内能减小的过程是_______ (选填“”、“”、“”或“”)。 若气体在过程中吸收63kJ 的热量,在过程中放出38kJ 的热量,则气体完成一次循环对外做的功为_______ kJ。
    (3)若该循环过程中的气体为1ml,气体在A状态时的体积为10L,在B状态时压强为A状态时的。 求气体在B状态时单位体积内的分子数。 (已知阿伏加德罗常数,计算结果保留一位有效数字)
    【答案】 (1)C (2) 25
    (3)等温过程,单位体积内的分子数.
    解得,代入数据得
    【解析】:A选项:从图上看:A到B过程体积变大,则气体对外做功,W<0,故A项错误;对B项:B到C过程为绝热过程,则热交换Q=0,且从图上看,气体的体积增大,气体对外做功,W<0,由热力学第一定律ΔU=Q+W知:ΔU<0,则气体的温度将变低,气体分子的平均动能变小,故B项错误;对C项:从图上看,C到D 过程的气体压强在增大,则单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C项正确;对D项:D到A 为绝热过程,则热交换Q=0,且从图上看,气体的体积减小,外界对气体做功W>0,由热力学第一定律ΔU=Q+W知,气体的内能ΔU>0,故气体温度升高,则气体分子的速率分布曲线会发生变化,故D项错误。本题答案为:C。
    (2)从(1)的分析中,知内能减小的过程为B到C。B到C和D到A为绝热过程,无热量交换,若在A到B过程中吸收63 kJ 的热量,在C®D 过程中放出38 kJ 的热量,则整个过程热量交换Q总=Q吸-Q放=25kJ,整个循环中内能变化量ΔU=0,由ΔU=Q+W知W=-25kJ,即整个过程对外做的功为25kJ。
    (3)A ®B过程为等温过程,由得,则由关系式,代入数据可得气体在B状态时单位体积内的分子为:。
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