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    2022年高中物理(新教材)新粤教版选择性必修第三册同步学案第二章 专题强化2 气体实验定律的综合应用

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    高中物理粤教版 (2019)选择性必修 第三册第二章 气体、液体和固态本章综合与测试导学案及答案

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    气体实验定律的综合应用 [学习目标] 1.会根据气体实验定律分析温度变化引起的液柱(或活塞)移动问题.2.会分析气体变化的多过程问题一、温度变化引起的液柱(或活塞)移动问题用液柱或活塞隔开的两部分气体当气体温度变化时气体的状态参量pVT往往都要发生变化直接判断液柱或活塞的移动方向比较困难一般思路为1先假设液柱或活塞不发生移动两部分气体均做等容变化2对两部分气体分别应用查理定律的分比式Δpp求出每部分气体压强的变化量Δp并加以比较粗细均匀两端封闭的细长玻璃管中有一段水银柱将管中气体分为AB两部分如图1所示已知两部分气体AB的体积关系是VB3VA且开始时温度相同将玻璃管两端的气体均升高相同温度的过程中水银柱将(  )1AA端移动BB端移动C始终不动D以上三种情况都有可能答案 C解析 假设水银柱不发生移动,则两部分气体均做等容变化,由查理定律的分比式Δpp判断由于pApBΔTAΔTBTATB,所以ΔpAΔpB,所以水银柱始终不动,故假设正确,故选C.(多选)如图所示四个绝热气缸内的空气被一绝热活塞隔开活塞可无摩擦移动按图中标明的条件当气缸水平放置时活塞处于静止状态如果气缸内两端的空气都升高相同的温度则活塞向左移动的是(  )答案 CD解析 假设升温后,活塞不动,则两边空气均为等容变化,由查理定律有,压强的增加量Δp,而各气缸原压强p相同,ΔT相同,所以Δp,即T越高,Δp越小,则活塞应向温度高的方向移动,故CD正确二、气体实验定律的综合应用1气体状态的变化一般分为等温等压等容其中等压变化和等温变化有时并不是那么明显而是隐藏在题目中需要我们挖掘题意根据相关的描述进行判断比如缓慢移动往往对应等压过程但若是在大小不明的外力作用下缓慢移动就不一定是等压过程也有可能是等温过程再比如外界温度不变时导热性能良好往往对应等温过程2一般解题思路(1)确定研究对象并判断是等温变化等压变化还是等容变化(2)确定始末状态及状态参量(pVT)(3)根据气体实验定律列方程求解如图2所示上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置横截面积为40 cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在气缸内在气缸内距缸底60 cm处设有ab两限制装置使活塞只能向上滑动开始时活塞放在ab缸内气体的压强为p0(p01.0×105 Pa为大气压强)温度为300 K现缓慢加热气缸内气体当温度为330 K活塞恰好离开ab当温度为360 K活塞上升了4 cm.g10 m/s22(1)活塞的质量(2)物体A的体积答案 (1)4 kg (2)640 cm3解析 (1)设物体A的体积为ΔV.T1300 Kp11.0×105 PaV1(60×40ΔV) cm3T2330 Kp2 PaV2V1T3360 Kp3p2V3(64×40ΔV) cm3由状态1到状态2为等容过程,由查理定律有代入数据得m4 kg(2)由状态2到状态3为等压过程,由盖-吕萨克定律有代入数据得ΔV640 cm3.(2019·全国卷)如图3一粗细均匀的细管开口向上竖直放置管内有一段高度为2.0 cm的水银柱水银柱下密封了一定量的理想气体水银柱上表面到管口的距离为2.0 cm.若将细管倒置水银柱下表面恰好位于管口处且无水银滴落管内气体温度与环境温度相同已知大气压强为76 cmHg环境温度为296 K.3(1)求细管的长度(2)若在倒置前缓慢加热管内被密封的气体直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止求此时密封气体的温度答案 (1)41 cm (2)312 K解析 (1)设细管的长度为L,横截面的面积为S,水银柱高度为h;初始时,设水银柱上表面到管口的距离为h1,被密封气体的体积为V,压强为p;细管倒置时,被密封气体的体积为V1,压强为p1.由玻意耳定律有pVp1V1由力的平衡条件有pp0ρghp1p0ρgh式中,ρg分别为水银的密度和重力加速度的大小,p0为大气压强由题意有VS(Lh1h)V1S(Lh)①②③④⑤式和题给条件得L41 cm(2)设气体被加热前后的温度分别为T0T,由盖-吕萨克定律有④⑤⑥⑦式和题给数据得T312 K.1.两端封闭且内径均匀的直玻璃管水平放置如图1所示右两端空气柱的体积关系为VV温度均为20 现将右端空气柱降为0 左端空气柱降为10 则管中水银柱将(  )1A不动B向左移动C向右移动D无法确定是否移动答案 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、右两端压强相等,即ppp,对左端,则Δppp,同理,对右端Δpp,所以ΔpΔp,即右侧压强降低得比左侧多,故水银柱向右移动,选项C正确2(多选)装有两种不同气体的容积相同的两个容器AB用均匀的长直玻璃管水平连接管内有一段水银柱将两部分气体隔开A的温度低于B的温度17 水银柱恰好平衡位于管中央如图2所示为使水银柱保持在中央则两容器的温度变化是(  )2A升高相同温度B使AB升高到相同温度C使两容器升温后的热力学温度之比等于它们的初状态的热力学温度之比D使两容器温度变化量之比等于它们的初状态的热力学温度之比答案 CD解析 假设水银柱不动,对AΔpApApATApApA,同理对B得:ΔpBpB,初始时,TATB17 KpApB,整理得.由此判断CD正确 3.如图3所示两根粗细相同两端开口的直玻璃管AB竖直插入同一水银槽中各用一段水银柱封闭着一定质量相同温度的空气空气柱长度H1H2水银柱长度h1h2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(  )3A均向下移动A管移动较多B均向上移动A管移动较多CA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重而产生的压强之和,故封闭气柱均做等压变化,并由此推知,封闭气柱下端的水银面高度不变根据盖-吕萨克定律可知ΔV·V,因AB管中的封闭气柱初温T相同,温度变化量ΔT也相同,且ΔT0,所以ΔV0,即AB管中气柱的体积都减小;又因为H1H2A管中气柱的体积较大,则V1|V2|,即A管中气柱体积减小得较多,故AB两管气柱上方的水银柱均向下移动,且A管中的水银柱向下移动较多,故选A.4如图4甲所示水平放置的气缸内壁光滑活塞厚度不计AB两处设有限制装置使活塞只能在AB之间运动B左面气缸的容积为V0AB之间的容积为0.1V0开始时活塞在B缸内气体的压强为0.9p0(p0为大气压强)温度为297 K现缓慢加热气缸内气体直至温度为399.3 K4(1)活塞刚离开B处时的温度TB(2)缸内气体最后的压强p(3)在图乙中画出整个过程的pV图线答案 (1)330 K (2)1.1p0 (3)见解析图解析 (1)活塞离开B之前,气体做等容变化,根据查理定律有解得TB K330 K(2)考虑气体各状态间的关系,设活塞最终可以移动到A处,从活塞刚离开B处到刚到达A处,气体做等压变化由盖-吕萨克定律得解得TA1.1TB363 K从活塞刚到达A处到升温至399.3 K的过程中,气体做等容变化由查理定律有解得pp01.1p0由结果pp0可知,活塞可以移动到A处的假设成立(3)整个过程的pV图线如图所示5.(2020·全国卷)如图5两侧粗细均匀横截面积相等高度均为H18 cmU形管左管上端封闭右管上端开口右管中有高h0 4 cm的水银柱水银柱上表面离管口的距离l12 cm.管底水平段的体积可忽略环境温度为T1283 K大气压强p076 cmHg.5(1)现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙)恰好使水银柱下端到达右管底部此时水银柱的高度为多少(2)再将左管中密封气体缓慢加热使水银柱上表面恰与右管口平齐此时密封气体的温度为多少答案 见解析解析 (1)设密封气体初始体积为V1,压强为p1,左、右管的横截面积均为S,密封气体先经等温压缩过程体积变为V2,压强变为p2,由玻意耳定律有p1V1p2V2设注入水银后水银柱高度为h,水银的密度为ρ,根据题设条件有p1p0ρgh0p2p0ρghV1(2Hlh0)SV2HS联立①②③④式并代入题给数据得h12.9 cm(2)密封气体再经等压膨胀过程体积变为V3,温度变为T2,由盖吕萨克定律有按题设条件有V3(2Hh)S联立④⑤⑥⑦式并代入题给数据得T2363 K.6一个质量可不计的活塞将一定质量的气体封闭在上端开口的直立圆筒形气缸内活塞上堆放着铁砂如图6所示最初活塞搁置在气缸内壁的固定卡环上气柱的高度为H0压强等于大气压强p0.现对气体缓慢加热当气体温度升高了ΔT60 K活塞(及铁砂)开始离开卡环而上升继续加热直到气柱高度为H11.5H0.此后在维持温度不变的条件下逐渐取走铁砂直到铁砂全部取走时气柱高度变为H21.8H0求此时气体的温度(不计活塞与气缸之间的摩擦)6答案 540 K解析 以封闭气体为研究对象,气体经历了三个变化过程,如图所示.气体温度升高60 K的过程中,活塞没有上升,此过程是等容变化过程,由查理定律得气柱高度从H0变化到H11.5H0过程中,压强不变,为等压变化过程,由盖-吕萨克定律得气柱高度从H1变化到H2的过程中,温度不变,为等温变化过程,由玻意耳定律得1.5p1H0S1.8p0H0S联立①②③式可得T2540 K.

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