专题强化2 液柱移动问题与关联气体问题 同步学案(Word版含答案)
文档属性
| 名称 | 专题强化2 液柱移动问题与关联气体问题 同步学案(Word版含答案) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 298.5KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2021-04-08 10:11:06 | ||
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文档简介
专题强化2 液柱移动问题与关联气体问题
一、定性分析液柱移动问题
定性分析液柱移动问题常使用假设推理法:根据题设条件,假设液柱不动,运用相应的物理规律及有关知识进行严谨的推理,得出正确的答案.
常用推论有两个:
(1)查理定律的分比形式:=或Δp=p.
(2)盖—吕萨克定律的分比形式:=或ΔV=V.
例1 如图1所示,两端封闭、粗细均匀、竖直放置的玻璃管内,有一长为h的水银柱将管内气体分为两部分,已知l2=2l1.若使两部分气体同时升高相同的温度,管内水银柱将如何运动?(设原来上、下两部分气体温度相同)
图1
答案 水银柱上移
解析 水银柱原来处于平衡状态,所受合外力为零,即此时两部分气体的压强p1=p2+ph.温度升高后,两部分气体的压强都增大,若Δp1>Δp2,水银柱所受合外力方向向上,应向上移动,若Δp1<Δp2,水银柱向下移动,若Δp1=Δp2,水银柱不动.所以判断水银柱怎样移动,就是分析其合外力的方向,即判断两部分气体的压强哪一个增大得多.
假设水银柱不动,两部分气体都做等容变化,分别对两部分气体应用查理定律:
上段:=,所以p2′=p2,
Δp2=p2′-p2=(-1)p2=p2;
同理下段:Δp1=p1.
又因为ΔT2=ΔT1,T1=T2,p1=p2+ph>p2,
所以Δp1>Δp2,即水银柱上移.
此类问题中,如果是气体温度降低,则ΔT为负值,Δp亦为负值,表示气体压强减小,那么降温后水银柱应该向压强减小得多的一方移动.
例2 如图2所示,相同的两支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同温度的空气,空气柱长度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( )
图2
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 封闭气柱均做等压变化,故封闭气体下端的水银面高度不变,根据盖—吕萨克定律的分比形式ΔV=V,因A、B管中的封闭气柱初温相同,温度的变化也相同,且ΔT<0,所以ΔV<0,即A、B管中气柱的体积都减小;又因为H1>H2,A管中气柱的体积大,|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管中的水银柱下移得较多,故A项正确.
二、关联气体问题
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:
(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3 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3所示,两部分气体温度相同,都是T0=27 ℃,A部分气体压强pA0=1.0×105 Pa,B部分气体压强pB0=2.0×105 Pa.现对B部分气体加热,使活塞上升,保持A部分气体温度不变,体积减小为原来的.求此时:
图3
(1)A部分气体的压强pA;
(2)B部分气体的温度TB.
答案 (1)1.5×105 Pa (2)500 K
解析 (1)A部分气体等温变化,由玻意耳定律得
pA0V=pA·V,
所以pA=pA0,
把pA0=1.0×105 Pa代入,得pA=1.5×105 Pa.
(2)B部分气体:
初状态:pB0=2.0×105 Pa,VB0=V,TB0=300 K,
末状态:pB=pA+(pB0-pA0)=2.5×105 Pa.
VB=V+V=V,
由理想气体状态方程=,
得TB== K=500 K.
两部分气体问题中,对每一部分气体来讲都独立满足为常数;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.
例4 U形管两臂粗细不同,开口向上,封闭的粗管横截面积是开口的细管的三倍,管中装入水银,大气压为76 cmHg.开口管中水银面到管口距离为11 cm,且水银面比封闭管内高4 cm,封闭管内空气柱长为11 cm,如图4所示.现在开口端用小活塞封住,并缓慢推动活塞,使两管液面相平,推动过程中两管的气体温度始终不变,试求:
图4
(1)粗管中气体的最终压强;
(2)活塞推动的距离.
答案 (1)88 cmHg (2)4.5 cm
解析 设左管横截面积为S,则右管横截面积为3S,
(1)以右管封闭气体为研究对象,
p1=80 cmHg,V1=11×3S=33S
V2=10×3S=30S
等温变化:p1V1=p2V2
80×33S=p2·30S
p2=88 cmHg
(2)以左管被活塞封闭气体为研究对象,
p1=76 cmHg,V1=11S,p2=88 cmHg
等温变化:p1V1=p2V2
V2=9.5S
活塞推动的距离:L=11 cm+3 cm-9.5 cm=4.5 cm.
1.(液柱移动问题)(多选)如图所示,四个两端封闭、粗细均匀的玻璃管内的空气被一段水银柱隔开,按图中标明的条件,当玻璃管水平放置时,水银柱处于静止状态.如果管内两端的空气都升高相同的温度,则水银柱向左移动的是( )
2.(关联气体问题)如图5所示,汽缸上下两侧气体由绝热活塞隔开,活塞与汽缸光滑接触.初始时活塞和两侧气体均处于平衡态,因活塞有质量,所以下侧气体压强是上侧气体压强的两倍,上下气体体积之比V1∶V2=1∶2,温度之比T1∶T2=2∶5.保持上侧气体温度不变,改变下侧气体温度,使两侧气体体积相同,此时上下两侧气体的温度之比为( )
图5
A.4∶5 B.5∶9 C.7∶24 D.16∶25
3.(关联气体问题)如图6所示,绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于水平地面上,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦.两汽缸内装有处于平衡态的理想气体,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中气体压强变为原来的1.2倍.设环境温度始终保持不变,求此时汽缸A中气体的体积VA和温度TA.
图6
1.(2020·山东邹城市第一中学高一月考)如图1所示,均匀玻璃管开口向上竖直放置,管内有两段水银柱,封闭着两段空气柱,两段空气柱长度之比L2∶L1=2∶1,两水银柱长度之比为LA∶LB=1∶2,如果给它们加热,使它们升高相同的温度,又不使水银溢出,则两段空气柱后来的长度之比为( )
图1
A.L2′∶L1′=2∶1 B.L2′∶L1′<2∶1
C.L2′∶L1′>2∶1 D.以上结论都有可能
2.光滑绝热的轻质活塞把密封的圆筒容器分成A、B两部分,这两部分充有温度相同的理想气体,平衡时VA∶VB=1∶2,现将A中气体加热到127 ℃,B中气体降低到27 ℃,待重新平衡后,这两部分气体体积之比VA′∶VB′为( )
A.1∶1 B.2∶3
C.3∶4 D.2∶1
3.(2020·黑龙江哈尔滨市第六中学高二月考)如图2,A、B是体积相同的汽缸,B内有一导热的可在汽缸内无摩擦滑动且体积不计的活塞C,D为不导热的阀门.起初阀门关闭,A内装有压强p1=2.0×105 Pa,温度T1=300 K的氮气;B内装有压强p2=1.0×105 Pa,温度T2=600 K的氧气.打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡.以V1和V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积(假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接汽缸的管道体积可忽略),则V1与V2之比为( )
图2
A.1∶2 B.1∶4
C.1∶1 D.4∶1
4.两端封闭、内径均匀的直玻璃管水平放置,如图3所示.V左
图3
A.不动 B.向左移动
C.向右移动 D.无法确定是否移动
5.(多选)(2020·吉林吉化第一高级中学高二期中)如图4所示是医院给病人输液的部分装置示意图,在输液过程中( )
图4
A.A瓶中的药液先用完
B.B瓶中的药液先用完
C.随着液面下降,A瓶内C处气体压强逐渐增大
D.随着液面下降,A瓶内C处气体压强保持不变
6.(2020·四川高二期末)如图5所示为竖直放置的上细下粗的密闭细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为ΔVA、ΔVB,压强变化量为ΔpA、ΔpB,对液面压力的变化量为ΔFA、ΔFB,则( )
图5
A.水银柱向下移动了一段距离
B.ΔpA>ΔpB
C.ΔVA<ΔVB
D.ΔFA=ΔFB
7.(2020·鱼台县第一中学高二期中)如图6所示,在固定的汽缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,面积之比为SA∶SB=1∶2.两活塞用穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动.两个汽缸都不漏气.初始时,A、B中气体的体积皆为V0,温度皆为T0=300 K,A中气体压强pA=1.5p0,p0是汽缸外的大气压强.现对A加热,使其中气体的压强升到pA′=2.0p0,同时保持B中气体的温度不变.则此时A中气体温度为( )
图6
A.400 K B.450 K C.500 K D.600 K
8.如图7所示,一开口向上的汽缸固定在水平地面上,质量均为m、横截面积均为S且厚度不计的活塞A、B将缸内气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.在活塞A的上方放置一质量为2m的物块,整个装置处于平衡状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的长度均为l0.已知大气压强与活塞质量的关系为p0=,活塞移动过程中无气体泄漏且温度始终保持不变,不计一切摩擦,汽缸足够高.现将活塞A上面的物块取走,试求重新达到平衡状态后,A活塞上升的高度.
图7
9.如图8所示,均匀薄壁U形管竖直放置,左管上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段水银封闭了A、B两部分理想气体,下方水银的左右液面高度相差ΔL=10 cm,右管上方的水银柱高h=14 cm,初状态环境温度为27 ℃,A部分气体长度l1=30 cm,外界大气压强p0=76 cmHg.现保持温度不变,在右管中缓慢注入水银,使下方水银左右液面等高,然后给A部分气体缓慢升温,使A部分气体长度回到30 cm.求:
图8
(1)右管中注入的水银高度是多少?
(2)升温后的温度是多少?
10.如图9,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在水平地面上,汽缸内壁光滑.整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气.平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0,氢气的体积为2V0,空气的压强为p.现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:
图9
(1)抽气前氢气的压强;
(2)抽气后氢气的压强和体积.
11.如图10所示,内壁光滑、长度均为4l、横截面积均为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度为27 ℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3l、劲度系数k=的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部3l.后在D上放一质量为m=的物体.求:
图10
(1)稳定后活塞D下降的距离;
(2)改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?
参考答案
1.
解析 假设升温后,水银柱不动,则两边压强都要增加,由查理定律有,压强的增加量Δp=,而各管原压强相同,ΔT相同,所以Δp∝,即T越高,Δp越小,也就可以确定水银柱应向温度高的方向移动,故C、D项正确.
2.
答案 D
解析 设V1=V,由题意可知V2=2V,
设T1=2T,则T2=5T,
气体压强p2=p1+=2p1,
则=p1,最终两部分气体体积相等,
则V1′=V2′=V,
上部分气体温度不变,由玻意耳定律:p1V1=p1′V1′,
解得p1′=p1,
下部分气体的压强p2′=p1′+=p1,
对下部分气体,由理想气体状态方程得:=,
解得T2′=T,
上下两侧气体的温度之比==.
故选项D正确.
3.
解析 设初态A中气体压强为p0,膨胀后A、B中气体压强相等,pA=pB=1.2p0,B中气体始、末状态温度相等,根据玻意耳定律可得p0V0=1.2p0(2V0-VA),所以VA=V0,A中气体满足=,所以TA=1.4T0.
1.
答案 A
2.
答案 B
解析 对A部分气体有:=①
对B部分气体有:=②
因为pA=pB,pA′=pB′,TA=TB,所以将①÷②式得
=
所以===.
3.
答案 D
解析 设活塞C向右移动x,最后共同的温度为T,压强为p,由理想气体状态方程可知:
对A部分气体有:=
对B部分气体有:=
将两式相除:==×=,
故选D.
4.
答案 C
解析 设降温后水银柱不动,则两段空气柱均为等容变化,初始状态左右压强相等,即p左=p右=p
对左端空气柱=,则Δp左=p左=-p
同理右端空气柱Δp右=-p
所以|Δp右|>|Δp左|,即右侧空气柱的压强降低得比左侧空气柱的压强多,故水银柱向右移动,选项C正确.
5.
答案 AC
解析 药液从B瓶中流下,封闭气体体积增大,温度不变,根据玻意耳定律知,气体压强减小,A瓶中空气将A瓶中药液压入B瓶补充,使B瓶液面保持不变,直到A瓶液体全部流入B瓶,所以A瓶液体先用完,故A正确,B错误;A瓶瓶口处压强和大气压相等,但液面下降,液体产生压强减小,因此封闭气体压强增大,故C正确,D错误.
6.
答案 B
解析 首先假设液柱不动,则A、B两气体发生等容变化,
由查理定律:=
对气体A:ΔpA=·pA
对气体B:ΔpB=·pB
因为pA>pB,TA=TB
所以ΔpA>ΔpB
即水银柱向上移动,故A错,B对;
由于气体总体积不变,因此ΔVA=ΔVB,C错;
因ΔF=Δp·S,ΔpA>ΔpB,SA>SB,
有ΔFA>ΔFB,D错.
7.
答案 C
解析 活塞平衡时,由平衡条件得:pASA+pBSB=p0(SA+SB),pA′SA+pB′SB=p0(SA+SB),已知SB=2SA,B中气体初、末态温度相等,设末态体积为VB,由玻意耳定律得,pB′VB=pBV0,设A中气体末态的体积为VA,因为两活塞移动的距离相等,即=,对气体A由理想气体状态方程得:=,解得:TA=500 K.
8.
答案 0.9l0
解析 对Ⅰ部分气体,其初态压强p1=p0+=2p0,末态压强为p1′=p0+=p0,
设末态时Ⅰ部分气体的长度为l1,则由玻意耳定律可得p1l0S=p1′l1S
解得l1=l0
对Ⅱ部分气体,其初态压强为p2=p1+=p0,末态压强为p2′=p1′+=p0
设末态时Ⅱ部分气体的长度为l2,则由玻意耳定律可得p2l0S=p2′l2S
代入数据解得l2=l0
故活塞A上升的高度为Δh=l1+l2-2l0=0.9l0
9.
答案 (1)30 cm (2)117 ℃
解析 (1)设右管中注入的水银高度是Δh,U形管的横截面积为S,对A部分气体分析,其做等温变化,根据玻意耳定律有p1V1=p2V2
p1=p0+14 cmHg+10 cmHg=100 cmHg,
p2=p0+14 cmHg+Δh=90 cmHg+Δh
V1=l1S,
V2=(l1-ΔL)S
代入数据解得右管中注入的水银高度Δh=30 cm.
(2)设升温后温度为T,缓慢升温过程中,对A部分气体分析,升温前V2=(l1-ΔL)S,p2=p0+14 cmHg+Δh,T0=300 K
升温结束后V3=l1S,p3=p0+14 cmHg+Δh+ΔL
由理想气体状态方程得=
解得T=390 K
则升温后的温度为t=117 ℃.
10.
答案 (1)(p0+p) (2)p0+p
解析 (1)设抽气前氢气的压强为p10,根据力的平衡条件得(p10-p)·2S=(p0-p)·S①
得p10=(p0+p);②
(2)设抽气后氢气的压强和体积分别为p1和V1,氮气的压强和体积分别为p2和V2,根据力的平衡条件有p2·S=p1·2S③
抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,
则由玻意耳定律得p1V1=p10·2V0④
p2V2=p0V0⑤
由于两活塞用刚性杆连接,故
V1-2V0=2(V0-V2)⑥
联立②③④⑤⑥式解得
p1=p0+p
V1=.
11.
答案 (1) (2)377 ℃
解析 (1)由于活塞的质量不计,所以初始状态汽缸A、B中的气体压强都为大气压p0,弹簧弹力为零,所以活塞C到汽缸A底部的距离为x1=l
放上物体稳定后,设汽缸A、B中气体的压强均为p1,
对D活塞有p1S=mg+p0S
对活塞C有p1S=F1+p0S
F1为弹簧的弹力,F1=kΔx1=Δx1
联立以上三式可求得弹簧被压缩Δx1=
此时活塞C距汽缸底部的距离为x2=
初态下气体的总体积V0=4lS,末态总体积为V1,由玻意耳定律p0V0=p1V1,解得V1=2lS
由此可知活塞D下降的距离为x=3l-(2l-)=
(2)改变气体温度使活塞D回到初位置,气体为等压变化,所以弹簧位置不变.
V2=lS
由盖—吕萨克定律=
解得T2=650 K,
所以气体此时的温度为t=377 ℃.
一、定性分析液柱移动问题
定性分析液柱移动问题常使用假设推理法:根据题设条件,假设液柱不动,运用相应的物理规律及有关知识进行严谨的推理,得出正确的答案.
常用推论有两个:
(1)查理定律的分比形式:=或Δp=p.
(2)盖—吕萨克定律的分比形式:=或ΔV=V.
例1 如图1所示,两端封闭、粗细均匀、竖直放置的玻璃管内,有一长为h的水银柱将管内气体分为两部分,已知l2=2l1.若使两部分气体同时升高相同的温度,管内水银柱将如何运动?(设原来上、下两部分气体温度相同)
图1
答案 水银柱上移
解析 水银柱原来处于平衡状态,所受合外力为零,即此时两部分气体的压强p1=p2+ph.温度升高后,两部分气体的压强都增大,若Δp1>Δp2,水银柱所受合外力方向向上,应向上移动,若Δp1<Δp2,水银柱向下移动,若Δp1=Δp2,水银柱不动.所以判断水银柱怎样移动,就是分析其合外力的方向,即判断两部分气体的压强哪一个增大得多.
假设水银柱不动,两部分气体都做等容变化,分别对两部分气体应用查理定律:
上段:=,所以p2′=p2,
Δp2=p2′-p2=(-1)p2=p2;
同理下段:Δp1=p1.
又因为ΔT2=ΔT1,T1=T2,p1=p2+ph>p2,
所以Δp1>Δp2,即水银柱上移.
此类问题中,如果是气体温度降低,则ΔT为负值,Δp亦为负值,表示气体压强减小,那么降温后水银柱应该向压强减小得多的一方移动.
例2 如图2所示,相同的两支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同温度的空气,空气柱长度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( )
图2
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 封闭气柱均做等压变化,故封闭气体下端的水银面高度不变,根据盖—吕萨克定律的分比形式ΔV=V,因A、B管中的封闭气柱初温相同,温度的变化也相同,且ΔT<0,所以ΔV<0,即A、B管中气柱的体积都减小;又因为H1>H2,A管中气柱的体积大,|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管中的水银柱下移得较多,故A项正确.
二、关联气体问题
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:
(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3 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3所示,两部分气体温度相同,都是T0=27 ℃,A部分气体压强pA0=1.0×105 Pa,B部分气体压强pB0=2.0×105 Pa.现对B部分气体加热,使活塞上升,保持A部分气体温度不变,体积减小为原来的.求此时:
图3
(1)A部分气体的压强pA;
(2)B部分气体的温度TB.
答案 (1)1.5×105 Pa (2)500 K
解析 (1)A部分气体等温变化,由玻意耳定律得
pA0V=pA·V,
所以pA=pA0,
把pA0=1.0×105 Pa代入,得pA=1.5×105 Pa.
(2)B部分气体:
初状态:pB0=2.0×105 Pa,VB0=V,TB0=300 K,
末状态:pB=pA+(pB0-pA0)=2.5×105 Pa.
VB=V+V=V,
由理想气体状态方程=,
得TB== K=500 K.
两部分气体问题中,对每一部分气体来讲都独立满足为常数;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.
例4 U形管两臂粗细不同,开口向上,封闭的粗管横截面积是开口的细管的三倍,管中装入水银,大气压为76 cmHg.开口管中水银面到管口距离为11 cm,且水银面比封闭管内高4 cm,封闭管内空气柱长为11 cm,如图4所示.现在开口端用小活塞封住,并缓慢推动活塞,使两管液面相平,推动过程中两管的气体温度始终不变,试求:
图4
(1)粗管中气体的最终压强;
(2)活塞推动的距离.
答案 (1)88 cmHg (2)4.5 cm
解析 设左管横截面积为S,则右管横截面积为3S,
(1)以右管封闭气体为研究对象,
p1=80 cmHg,V1=11×3S=33S
V2=10×3S=30S
等温变化:p1V1=p2V2
80×33S=p2·30S
p2=88 cmHg
(2)以左管被活塞封闭气体为研究对象,
p1=76 cmHg,V1=11S,p2=88 cmHg
等温变化:p1V1=p2V2
V2=9.5S
活塞推动的距离:L=11 cm+3 cm-9.5 cm=4.5 cm.
1.(液柱移动问题)(多选)如图所示,四个两端封闭、粗细均匀的玻璃管内的空气被一段水银柱隔开,按图中标明的条件,当玻璃管水平放置时,水银柱处于静止状态.如果管内两端的空气都升高相同的温度,则水银柱向左移动的是( )
2.(关联气体问题)如图5所示,汽缸上下两侧气体由绝热活塞隔开,活塞与汽缸光滑接触.初始时活塞和两侧气体均处于平衡态,因活塞有质量,所以下侧气体压强是上侧气体压强的两倍,上下气体体积之比V1∶V2=1∶2,温度之比T1∶T2=2∶5.保持上侧气体温度不变,改变下侧气体温度,使两侧气体体积相同,此时上下两侧气体的温度之比为( )
图5
A.4∶5 B.5∶9 C.7∶24 D.16∶25
3.(关联气体问题)如图6所示,绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于水平地面上,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦.两汽缸内装有处于平衡态的理想气体,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中气体压强变为原来的1.2倍.设环境温度始终保持不变,求此时汽缸A中气体的体积VA和温度TA.
图6
1.(2020·山东邹城市第一中学高一月考)如图1所示,均匀玻璃管开口向上竖直放置,管内有两段水银柱,封闭着两段空气柱,两段空气柱长度之比L2∶L1=2∶1,两水银柱长度之比为LA∶LB=1∶2,如果给它们加热,使它们升高相同的温度,又不使水银溢出,则两段空气柱后来的长度之比为( )
图1
A.L2′∶L1′=2∶1 B.L2′∶L1′<2∶1
C.L2′∶L1′>2∶1 D.以上结论都有可能
2.光滑绝热的轻质活塞把密封的圆筒容器分成A、B两部分,这两部分充有温度相同的理想气体,平衡时VA∶VB=1∶2,现将A中气体加热到127 ℃,B中气体降低到27 ℃,待重新平衡后,这两部分气体体积之比VA′∶VB′为( )
A.1∶1 B.2∶3
C.3∶4 D.2∶1
3.(2020·黑龙江哈尔滨市第六中学高二月考)如图2,A、B是体积相同的汽缸,B内有一导热的可在汽缸内无摩擦滑动且体积不计的活塞C,D为不导热的阀门.起初阀门关闭,A内装有压强p1=2.0×105 Pa,温度T1=300 K的氮气;B内装有压强p2=1.0×105 Pa,温度T2=600 K的氧气.打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡.以V1和V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积(假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接汽缸的管道体积可忽略),则V1与V2之比为( )
图2
A.1∶2 B.1∶4
C.1∶1 D.4∶1
4.两端封闭、内径均匀的直玻璃管水平放置,如图3所示.V左
图3
A.不动 B.向左移动
C.向右移动 D.无法确定是否移动
5.(多选)(2020·吉林吉化第一高级中学高二期中)如图4所示是医院给病人输液的部分装置示意图,在输液过程中( )
图4
A.A瓶中的药液先用完
B.B瓶中的药液先用完
C.随着液面下降,A瓶内C处气体压强逐渐增大
D.随着液面下降,A瓶内C处气体压强保持不变
6.(2020·四川高二期末)如图5所示为竖直放置的上细下粗的密闭细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为ΔVA、ΔVB,压强变化量为ΔpA、ΔpB,对液面压力的变化量为ΔFA、ΔFB,则( )
图5
A.水银柱向下移动了一段距离
B.ΔpA>ΔpB
C.ΔVA<ΔVB
D.ΔFA=ΔFB
7.(2020·鱼台县第一中学高二期中)如图6所示,在固定的汽缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,面积之比为SA∶SB=1∶2.两活塞用穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动.两个汽缸都不漏气.初始时,A、B中气体的体积皆为V0,温度皆为T0=300 K,A中气体压强pA=1.5p0,p0是汽缸外的大气压强.现对A加热,使其中气体的压强升到pA′=2.0p0,同时保持B中气体的温度不变.则此时A中气体温度为( )
图6
A.400 K B.450 K C.500 K D.600 K
8.如图7所示,一开口向上的汽缸固定在水平地面上,质量均为m、横截面积均为S且厚度不计的活塞A、B将缸内气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.在活塞A的上方放置一质量为2m的物块,整个装置处于平衡状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的长度均为l0.已知大气压强与活塞质量的关系为p0=,活塞移动过程中无气体泄漏且温度始终保持不变,不计一切摩擦,汽缸足够高.现将活塞A上面的物块取走,试求重新达到平衡状态后,A活塞上升的高度.
图7
9.如图8所示,均匀薄壁U形管竖直放置,左管上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段水银封闭了A、B两部分理想气体,下方水银的左右液面高度相差ΔL=10 cm,右管上方的水银柱高h=14 cm,初状态环境温度为27 ℃,A部分气体长度l1=30 cm,外界大气压强p0=76 cmHg.现保持温度不变,在右管中缓慢注入水银,使下方水银左右液面等高,然后给A部分气体缓慢升温,使A部分气体长度回到30 cm.求:
图8
(1)右管中注入的水银高度是多少?
(2)升温后的温度是多少?
10.如图9,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在水平地面上,汽缸内壁光滑.整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气.平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0,氢气的体积为2V0,空气的压强为p.现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:
图9
(1)抽气前氢气的压强;
(2)抽气后氢气的压强和体积.
11.如图10所示,内壁光滑、长度均为4l、横截面积均为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度为27 ℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3l、劲度系数k=的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部3l.后在D上放一质量为m=的物体.求:
图10
(1)稳定后活塞D下降的距离;
(2)改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?
参考答案
1.
解析 假设升温后,水银柱不动,则两边压强都要增加,由查理定律有,压强的增加量Δp=,而各管原压强相同,ΔT相同,所以Δp∝,即T越高,Δp越小,也就可以确定水银柱应向温度高的方向移动,故C、D项正确.
2.
答案 D
解析 设V1=V,由题意可知V2=2V,
设T1=2T,则T2=5T,
气体压强p2=p1+=2p1,
则=p1,最终两部分气体体积相等,
则V1′=V2′=V,
上部分气体温度不变,由玻意耳定律:p1V1=p1′V1′,
解得p1′=p1,
下部分气体的压强p2′=p1′+=p1,
对下部分气体,由理想气体状态方程得:=,
解得T2′=T,
上下两侧气体的温度之比==.
故选项D正确.
3.
解析 设初态A中气体压强为p0,膨胀后A、B中气体压强相等,pA=pB=1.2p0,B中气体始、末状态温度相等,根据玻意耳定律可得p0V0=1.2p0(2V0-VA),所以VA=V0,A中气体满足=,所以TA=1.4T0.
1.
答案 A
2.
答案 B
解析 对A部分气体有:=①
对B部分气体有:=②
因为pA=pB,pA′=pB′,TA=TB,所以将①÷②式得
=
所以===.
3.
答案 D
解析 设活塞C向右移动x,最后共同的温度为T,压强为p,由理想气体状态方程可知:
对A部分气体有:=
对B部分气体有:=
将两式相除:==×=,
故选D.
4.
答案 C
解析 设降温后水银柱不动,则两段空气柱均为等容变化,初始状态左右压强相等,即p左=p右=p
对左端空气柱=,则Δp左=p左=-p
同理右端空气柱Δp右=-p
所以|Δp右|>|Δp左|,即右侧空气柱的压强降低得比左侧空气柱的压强多,故水银柱向右移动,选项C正确.
5.
答案 AC
解析 药液从B瓶中流下,封闭气体体积增大,温度不变,根据玻意耳定律知,气体压强减小,A瓶中空气将A瓶中药液压入B瓶补充,使B瓶液面保持不变,直到A瓶液体全部流入B瓶,所以A瓶液体先用完,故A正确,B错误;A瓶瓶口处压强和大气压相等,但液面下降,液体产生压强减小,因此封闭气体压强增大,故C正确,D错误.
6.
答案 B
解析 首先假设液柱不动,则A、B两气体发生等容变化,
由查理定律:=
对气体A:ΔpA=·pA
对气体B:ΔpB=·pB
因为pA>pB,TA=TB
所以ΔpA>ΔpB
即水银柱向上移动,故A错,B对;
由于气体总体积不变,因此ΔVA=ΔVB,C错;
因ΔF=Δp·S,ΔpA>ΔpB,SA>SB,
有ΔFA>ΔFB,D错.
7.
答案 C
解析 活塞平衡时,由平衡条件得:pASA+pBSB=p0(SA+SB),pA′SA+pB′SB=p0(SA+SB),已知SB=2SA,B中气体初、末态温度相等,设末态体积为VB,由玻意耳定律得,pB′VB=pBV0,设A中气体末态的体积为VA,因为两活塞移动的距离相等,即=,对气体A由理想气体状态方程得:=,解得:TA=500 K.
8.
答案 0.9l0
解析 对Ⅰ部分气体,其初态压强p1=p0+=2p0,末态压强为p1′=p0+=p0,
设末态时Ⅰ部分气体的长度为l1,则由玻意耳定律可得p1l0S=p1′l1S
解得l1=l0
对Ⅱ部分气体,其初态压强为p2=p1+=p0,末态压强为p2′=p1′+=p0
设末态时Ⅱ部分气体的长度为l2,则由玻意耳定律可得p2l0S=p2′l2S
代入数据解得l2=l0
故活塞A上升的高度为Δh=l1+l2-2l0=0.9l0
9.
答案 (1)30 cm (2)117 ℃
解析 (1)设右管中注入的水银高度是Δh,U形管的横截面积为S,对A部分气体分析,其做等温变化,根据玻意耳定律有p1V1=p2V2
p1=p0+14 cmHg+10 cmHg=100 cmHg,
p2=p0+14 cmHg+Δh=90 cmHg+Δh
V1=l1S,
V2=(l1-ΔL)S
代入数据解得右管中注入的水银高度Δh=30 cm.
(2)设升温后温度为T,缓慢升温过程中,对A部分气体分析,升温前V2=(l1-ΔL)S,p2=p0+14 cmHg+Δh,T0=300 K
升温结束后V3=l1S,p3=p0+14 cmHg+Δh+ΔL
由理想气体状态方程得=
解得T=390 K
则升温后的温度为t=117 ℃.
10.
答案 (1)(p0+p) (2)p0+p
解析 (1)设抽气前氢气的压强为p10,根据力的平衡条件得(p10-p)·2S=(p0-p)·S①
得p10=(p0+p);②
(2)设抽气后氢气的压强和体积分别为p1和V1,氮气的压强和体积分别为p2和V2,根据力的平衡条件有p2·S=p1·2S③
抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,
则由玻意耳定律得p1V1=p10·2V0④
p2V2=p0V0⑤
由于两活塞用刚性杆连接,故
V1-2V0=2(V0-V2)⑥
联立②③④⑤⑥式解得
p1=p0+p
V1=.
11.
答案 (1) (2)377 ℃
解析 (1)由于活塞的质量不计,所以初始状态汽缸A、B中的气体压强都为大气压p0,弹簧弹力为零,所以活塞C到汽缸A底部的距离为x1=l
放上物体稳定后,设汽缸A、B中气体的压强均为p1,
对D活塞有p1S=mg+p0S
对活塞C有p1S=F1+p0S
F1为弹簧的弹力,F1=kΔx1=Δx1
联立以上三式可求得弹簧被压缩Δx1=
此时活塞C距汽缸底部的距离为x2=
初态下气体的总体积V0=4lS,末态总体积为V1,由玻意耳定律p0V0=p1V1,解得V1=2lS
由此可知活塞D下降的距离为x=3l-(2l-)=
(2)改变气体温度使活塞D回到初位置,气体为等压变化,所以弹簧位置不变.
V2=lS
由盖—吕萨克定律=
解得T2=650 K,
所以气体此时的温度为t=377 ℃.