还剩8页未读,
继续阅读
成套系列资料,整套一键下载
高中物理人教版 (2019)选择性必修 第三册2 气体的等温变化练习
展开
这是一份高中物理人教版 (2019)选择性必修 第三册2 气体的等温变化练习,共11页。
一、气体等温变化的p-V图像或p-eq \f(1,V)图像
1.气体的压强p随体积V的变化关系如图所示,图线的形状为双曲线,它描述的是温度不变时的p-V关系,称为等温线。
2.一定质量的气体,不同温度下的等温线是不同的。
1.如图所示为一定质量的气体在不同温度下的p-V图线,T1和T2哪一个大?为什么?
答案 T2。一定质量的气体,温度越高,气体压强与体积的乘积必然越大,在p-V图像上的等温线离坐标原点越远。
2.如图所示为一定质量的气体在不同温度下的p- eq \f(1,V)图线,T1和T2哪一个大?为什么?
答案 T2。直线的斜率表示p与V的乘积,斜率越大,p与V乘积越大,温度越高。
例1 (多选)如图所示,D→A→B→C表示一定质量的某种气体状态变化的一个过程,则下列说法正确的是( )
A.D→A是一个等温过程
B.A→B是一个等温过程
C.TA>TB
D.B→C过程中,气体体积增大、压强减小、温度不变
答案 AD
解析 D→A是一个等温过程,A正确;由题图可知T2>T1,故A到B温度升高,B、C错误;B→C是一个等温过程,V增大,p减小,D正确。
例2 如图所示是一定质量的某种气体状态变化的p-V图像,气体由状态A变化到状态B的过程中,关于气体的温度和分子平均速率的变化情况,下列说法正确的是( )
A.都一直保持不变
B.温度先升高后降低
C.温度先降低后升高
D.平均速率先减小后增大
答案 B
解析 由题图可知pAVA=pBVB,所以A、B两状态的温度相等,在同一等温线上,可在p-V图上作出等温线,如图所示。由于离原点越远的等温线温度越高,所以从状态A到状态B温度应先升高后降低,分子平均速率先增大后减小,故选B。
二、玻意耳定律的应用
例3 (2022·柳州市高二期中)如图所示,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中。当温度为T时,被封闭的气柱长L=22 cm,两边水银柱高度差h=16 cm,已知大气压强p0=76 cmHg。
(1)求此时被封闭的气柱的压强p;
(2)现向开口端缓慢注入水银,设气体温度保持不变,再次稳定后封闭气柱长度变为20 cm,求此时两边水银柱的高度差。
答案 (1)60 cmHg (2)10 cm
解析 (1)封闭气柱的压强
p1=p0-ph=76 cmHg-16 cmHg=60 cmHg
(2)因为气体发生等温变化,设玻璃管横截面积为S,此时两边水银柱的高度差为h′,
根据玻意耳定律p1LS=p1′L′S,
代入数值得p1′=eq \f(L,L′)p1=eq \f(22,20)·60 cmHg=66 cmHg
又p1′+ph′=p0,ph′=10 cmHg,
得h′=10 cm。
例4 (2022·湛江市高二期末)气压式升降椅内的汽缸填充了氮气,汽缸上下运动支配椅子升降。如图乙所示为其简易结构示意图,圆柱形汽缸与椅面固定连接,总质量为m=5 kg。横截面积为S=10 cm2的柱状气动杆与底座固定连接。可自由移动的汽缸与气动杆之间封闭一定质量氮气,稳定后测得封闭气柱长度为L=21 cm。设汽缸气密性、导热性能均良好,忽略摩擦力。已知大气压强为p0=1×105 Pa,环境温度不变,重力加速度为g=10 m/s2。求:
(1)初始状态封闭气体的压强;
(2)若把质量为M=30 kg的重物放在椅面上,稳定后椅面下降的高度。
答案 (1)1.5×105 Pa (2)14 cm
解析 (1)对汽缸与椅面整体受力分析,
由受力平衡有p1S=p0S+mg
得p1=1.5×105 Pa
(2)重物放上后,设汽缸内气体压强为p2,对汽缸、椅面与重物整体受力分析
由受力平衡有p2S=p0S+(m+M)g
得p2=4.5×105 Pa
对汽缸内气体分析,导热性能良好,室温不变,则汽缸内气体温度不变
初状态p1=1.5×105 Pa,V1=LS,
末状态p2=4.5×105 Pa,V2=L′S,
对汽缸内气体由玻意耳定律有
p1LS=p2L′S,
得L′=7 cm,
即高度下降h=L-L′=14 cm。
应用玻意耳定律解题的一般步骤
(1)确定研究对象,并判断是否满足玻意耳定律的条件。
(2)确定初、末状态及状态参量(p1、V1;p2、V2)。
(3)根据玻意耳定律列方程求解(注意统一单位)。
(4)注意分析隐含条件,作出必要的判断和说明。
特别提醒 确定气体压强或体积时,只要初、末状态的单位统一即可,没有必要都转换成国际单位制的单位。
例5 (2022·牡丹江市高二期末)用打气筒给自行车打气,设每打一次可打入压强为1 atm的空气0.1 L,自行车内胎的容积为2.0 L,假设胎内原来空气的压强为1 atm,且打气过程温度不变且内胎容积不变,那么打了40次后胎内空气压强为( )
A.5 atm B.4 atm
C.3 atm D.2 atm
答案 C
解析 每打一次可打入压强为1 atm的空气0.1 L,打了40次,气压为1 atm时总体积为0.1×40 L=4 L,加上胎内原有的气体,压缩前气体总体积V1=4 L+2 L=6 L,压入内胎,体积减小为2 L,根据玻意耳定律得p1V1=p2V2,代入数据解得p2=3 atm,故选C。
温度不变时,向球或轮胎中充气时气体的质量发生变化。只要选择球或轮胎内原有气体和即将打入的气体整体作为研究对象,就可以把变质量气体问题转化为定质量气体的问题。
专题强化练
考点一 气体等温变化的p-V图像或p-eq \f(1,V)图像
1.(多选)下列选项图中,p表示压强,V表示体积,T表示热力学温度,各图中正确描述一定质量的气体发生等温变化的是( )
答案 AB
解析 选项A图中可以直接看出温度不变;B图说明p∝eq \f(1,V),即pV=常数,是等温过程;C图横坐标为温度,不是等温变化;D图的p-V图线不是双曲线,故不是等温线,故选A、B。
2.(多选)如图为一定质量的某种气体的两条p-V图线,两曲线均为双曲线的一部分,则下列关于各状态温度的关系式正确的是(A、B、C、D为四个状态)( )
A.tA=tB B.tB=tC
C.tC>tD D.tD>tA
答案 AD
解析 由题意知,p-V图像为双曲线的一支,图像上任意一点横、纵坐标的乘积为一定值,温度越高,压强与体积的乘积就越大,等温线离原点越远。比较可得A、B两个状态在同一条等温线上,所以这两个状态的温度相同,即tA=tB,同理可得tC=tD,A正确,C错误;B和C两个状态分别在两条等温线上,所以B和C的温度不相等,B错误;同一p-V图像中的等温线,越靠近坐标原点表示的温度越低,故有tA=tB3.(多选)如图所示是一定质量的气体由状态A变到状态B再变到状态C的过程,A、C两点在同一条双曲线上,则此变化过程中( )
A.从A到B的过程温度升高
B.从B到C的过程温度升高
C.从A到B再到C的过程温度先降低再升高
D.A、C两点的温度相等
答案 AD
解析 作出过B点的等温线如图所示,可知TB>TA=TC,故从A到B的过程温度升高,A项正确;从B到C的过程温度降低,B项错误;从A到B再到C的过程温度先升高再降低,C项错误;A、C两点在同一等温线上,温度相等,D项正确。
考点二 玻意耳定律的应用
4.(2022·长春市第六中学高二期末)如图所示,两根粗细相同的玻璃管下端用橡皮管相连,左管内封有一段长30 cm的气体,右管开口,左管水银面比右管内水银面高25 cm,大气压强为75 cmHg,现移动右侧玻璃管,使两侧管内水银面相平,此时气体柱的长度为( )
A.20 cm B.25 cm C.40 cm D.45 cm
答案 A
解析 设玻璃管横截面积为S,初态,左管封闭气体的压强为p1=75 cmHg-25 cmHg=50 cmHg,
体积V1=30S(cm3)
当两侧管内水银面相平时,设气体柱长为L,则气体体积为V2=LS,压强p2=75 cmHg,
由玻意耳定律可得p1V1=p2V2,
联立解得L=20 cm,故A正确,B、C、D错误。
5.(2022·哈尔滨市高二期末)增压玩具水枪通过压缩空气提高储水腔内的压强。已知储水腔的容积为1.0 L,初始时,在储水腔中注入0.5 L的水,此时储水腔内气体压强为p0,现用充气管每次将0.02 L压强为p0的气体注入储水腔中,忽略温度变化。要使储水腔内气体压强增大到1.2p0,则应该充气的次数为( )
A.5 B.10 C.15 D.20
答案 A
解析 设应该充气的次数为n,由等温变化规律有
p0(V0+nV1)=1.2p0V0,即
p0×(0.5+0.02n)=1.2p0×0.5
解得n=5,故选A。
6.(2022·长春市高二期末)如图所示,在长为57 cm且一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4 cm高的水银柱封闭着51 cm长的气体,管内、外气体的温度相同。现将水银从管侧壁缓慢地注入管中,直到水银面与管口相平。外界大气压强p0=76 cmHg,且温度不变。求此时管中封闭气体的压强。
答案 85 cmHg
解析 设玻璃管的横截面积为S,以玻璃管内封闭的气体为研究对象,
初状态p1=p0+ph1=80 cmHg,V1=51 cm×S,
末状态p2=p0+ph=(76+h) cmHg,
V2=(57 cm-h)S,
气体发生等温变化,由玻意耳定律得p1V1=p2V2,
代入数据解得h=9 cm,则p2=85 cmHg。
7.今有一质量为m的汽缸,用活塞封着一定质量的气体,当汽缸水平横放时,汽缸内空气柱长为l0(图甲),现把活塞按如图乙所示悬挂,汽缸悬在空中保持静止。求此时汽缸内空气柱长度为多少?已知大气压为p0,活塞的横截面积为S,重力加速度为g,它与汽缸之间无摩擦且不漏气,气体温度保持不变。
答案 见解析
解析 设悬挂时空气柱长为l1,选取汽缸内封闭的气体为研究对象,气体发生等温变化
初始状态:p1=p0,V1=l0S
对汽缸进行受力分析(如图)
由平衡条件得p0S=p2S+mg
整理得p2=p0-eq \f(mg,S)
末状态:p2=p0-eq \f(mg,S),V2=l1S
由玻意耳定律知p1V1=p2V2,
由以上各式得l1=eq \f(p0S,p0S-mg)l0。
8.(多选)(2022·重庆市高二期末)如图所示,两端开口的均匀玻璃管竖直插入水银槽中,管中有一段高为h1的水银柱封闭一定质量的气体,这时管下端开口处内、外水银面高度差为h2,若保持环境温度不变,当外界压强增大时,下列分析正确的是( )
A.h2变长 B.h2不变
C.水银柱上升 D.水银柱下降
答案 BD
解析 管内封闭气体的压强p=p0+ρgh1,也可以有p=p0+ρgh2,则知h1=h2,h1不变,则h2不变。当外界压强增大时,管内封闭气体压强p增大,根据玻意耳定律pV=C可知气体的体积减小,则水银柱下降,故选B、D。
9.(2022·齐齐哈尔市高二期末)如图,自动洗衣机洗衣缸的底部与竖直均匀细管相通,细管上部封闭,并与压力传感器相接。洗衣缸进水时,细管中的空气被水封闭,随着洗衣缸中水面的上升,细管中的空气被压缩,当细管中空气压强达到一定数值时,压力传感器使进水阀门关闭,这样就可以自动控制进水量。已知刚进水时细管中被封闭空气柱长度为52 cm(忽略此时洗衣缸内水位的高度),大气压强p0=1.0×105 Pa,水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,重力加速度g=10 m/s2。当空气柱被压缩到50 cm长时,压力传感器关闭洗衣机进水阀门,则此时洗衣缸内水位高度为(设整个过程中温度保持不变)( )
A.40 cm B.42 cm
C.44 cm D.46 cm
答案 B
解析 设洗衣缸内水位高度为h,刚进水时细管中被封闭空气柱长度为l1,细管横截面积为S,压力传感器关闭时空气柱长度为l2,则由玻意耳定律可知p0l1S=pl2S,则压力传感器关闭洗衣机进水阀门时管内气体的压强为p=p0+ρg(h-l1+l2),解得h=42 cm,故选B。
10.(2022·河北邯山区第一中学高二月考)水银气压计中混入了一个气泡,上升到水银柱的上方,使水银柱上方不再是真空。当实际大气压相当于760 mm高的水银柱产生的压强时,这个水银气压计的度数只有742 mm,此时管中的水银面到管顶的距离为80 mm。当这个气压计的读数为732 mm水银柱时,实际的大气压强为(环境温度不变)( )
A.748 mmHg B.756 mmHg
C.742 mmHg D.758 mmHg
答案 A
解析 以管中封闭气体为研究对象,设玻璃管的横截面积为S,
初态p1=(760-742) mmHg=18 mmHg,V1=80S (mm3)
末态p2=(p-732) mmHg,V2=80S+(742-732)S (mm3)=90S (mm3)
根据玻意耳定律得p1V1=p2V2,
代入解得p=748 mmHg,A正确。
11.如图所示,劲度系数k=500 N/m的竖直弹簧下端固定在水平地面上,上端与一活塞相连,导热性良好的汽缸内被活塞密封了一定质量的气体,整个装置处于静止状态。已知汽缸质量m1=5 kg,汽缸底面积S=10 cm2,大气压强p0=1.0×105 Pa,此时活塞离汽缸底部的距离h1=40 cm。现在汽缸顶部加一质量m2=5 kg的重物。忽略汽缸壁厚度以及活塞与汽缸之间的摩擦力,汽缸下端离地足够高,环境温度保持不变,g取10 m/s2。则汽缸稳定时下降的距离为( )
A.10 cm B.20 cm
C.30 cm D.40 cm
答案 B
解析 设未加重物时内部气体压强为p1
由平衡条件可得:p1S=m1g+p0S
解得:p1=1.5×105 Pa
加重物后,设汽缸内气体压强为p2
由平衡条件可得:p2S=m1g+p0S+m2g
解得:p2=2.0×105 Pa
由玻意耳定律有:p1h1S=p2h2S
解得:h2=0.3 m
活塞下降距离为Δx=eq \f(m2g,k)=0.1 m
所以汽缸稳定时下降的距离:
Δh=h1-h2+Δx=0.2 m=20 cm,故选B。
12.(2023·全国乙卷)如图,竖直放置的封闭玻璃管由管径不同、长度均为20 cm的A、B两段细管组成,A管的内径是B管的2倍,B管在上方。管内空气被一段水银柱隔开。水银柱在两管中的长度均为10 cm。现将玻璃管倒置使A管在上方,平衡后,A管内的空气柱长度改变1 cm。求B管在上方时,玻璃管内两部分气体的压强。(气体温度保持不变,以cmHg为压强单位)
答案 pA=74.36 cmHg pB=54.36 cmHg
解析 设B管在上方时上部分气体压强为pB,下部分气体压强为pA,此时有pA=pB+20 cmHg
倒置后A管气体压强变小,即空气柱长度增加1 cm,A管中水银柱长度减小1 cm,又因为SA=4SB
可知B管水银柱长度增加4 cm,空气柱长度减小4 cm;设此时两管的压强分别为pA′、pB′,
所以有pA′+23 cmHg=pB′
倒置前后温度不变,根据玻意耳定律,对A管内空气柱有pASALA=pA′SALA′
对B管内空气柱有pBSBLB=pB′SBLB′
其中LA′=10 cm+1 cm=11 cm
LB′=10 cm-4 cm=6 cm
联立以上各式解得pA=74.36 cmHg,pB=54.36 cmHg。
一、气体等温变化的p-V图像或p-eq \f(1,V)图像
1.气体的压强p随体积V的变化关系如图所示,图线的形状为双曲线,它描述的是温度不变时的p-V关系,称为等温线。
2.一定质量的气体,不同温度下的等温线是不同的。
1.如图所示为一定质量的气体在不同温度下的p-V图线,T1和T2哪一个大?为什么?
答案 T2。一定质量的气体,温度越高,气体压强与体积的乘积必然越大,在p-V图像上的等温线离坐标原点越远。
2.如图所示为一定质量的气体在不同温度下的p- eq \f(1,V)图线,T1和T2哪一个大?为什么?
答案 T2。直线的斜率表示p与V的乘积,斜率越大,p与V乘积越大,温度越高。
例1 (多选)如图所示,D→A→B→C表示一定质量的某种气体状态变化的一个过程,则下列说法正确的是( )
A.D→A是一个等温过程
B.A→B是一个等温过程
C.TA>TB
D.B→C过程中,气体体积增大、压强减小、温度不变
答案 AD
解析 D→A是一个等温过程,A正确;由题图可知T2>T1,故A到B温度升高,B、C错误;B→C是一个等温过程,V增大,p减小,D正确。
例2 如图所示是一定质量的某种气体状态变化的p-V图像,气体由状态A变化到状态B的过程中,关于气体的温度和分子平均速率的变化情况,下列说法正确的是( )
A.都一直保持不变
B.温度先升高后降低
C.温度先降低后升高
D.平均速率先减小后增大
答案 B
解析 由题图可知pAVA=pBVB,所以A、B两状态的温度相等,在同一等温线上,可在p-V图上作出等温线,如图所示。由于离原点越远的等温线温度越高,所以从状态A到状态B温度应先升高后降低,分子平均速率先增大后减小,故选B。
二、玻意耳定律的应用
例3 (2022·柳州市高二期中)如图所示,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中。当温度为T时,被封闭的气柱长L=22 cm,两边水银柱高度差h=16 cm,已知大气压强p0=76 cmHg。
(1)求此时被封闭的气柱的压强p;
(2)现向开口端缓慢注入水银,设气体温度保持不变,再次稳定后封闭气柱长度变为20 cm,求此时两边水银柱的高度差。
答案 (1)60 cmHg (2)10 cm
解析 (1)封闭气柱的压强
p1=p0-ph=76 cmHg-16 cmHg=60 cmHg
(2)因为气体发生等温变化,设玻璃管横截面积为S,此时两边水银柱的高度差为h′,
根据玻意耳定律p1LS=p1′L′S,
代入数值得p1′=eq \f(L,L′)p1=eq \f(22,20)·60 cmHg=66 cmHg
又p1′+ph′=p0,ph′=10 cmHg,
得h′=10 cm。
例4 (2022·湛江市高二期末)气压式升降椅内的汽缸填充了氮气,汽缸上下运动支配椅子升降。如图乙所示为其简易结构示意图,圆柱形汽缸与椅面固定连接,总质量为m=5 kg。横截面积为S=10 cm2的柱状气动杆与底座固定连接。可自由移动的汽缸与气动杆之间封闭一定质量氮气,稳定后测得封闭气柱长度为L=21 cm。设汽缸气密性、导热性能均良好,忽略摩擦力。已知大气压强为p0=1×105 Pa,环境温度不变,重力加速度为g=10 m/s2。求:
(1)初始状态封闭气体的压强;
(2)若把质量为M=30 kg的重物放在椅面上,稳定后椅面下降的高度。
答案 (1)1.5×105 Pa (2)14 cm
解析 (1)对汽缸与椅面整体受力分析,
由受力平衡有p1S=p0S+mg
得p1=1.5×105 Pa
(2)重物放上后,设汽缸内气体压强为p2,对汽缸、椅面与重物整体受力分析
由受力平衡有p2S=p0S+(m+M)g
得p2=4.5×105 Pa
对汽缸内气体分析,导热性能良好,室温不变,则汽缸内气体温度不变
初状态p1=1.5×105 Pa,V1=LS,
末状态p2=4.5×105 Pa,V2=L′S,
对汽缸内气体由玻意耳定律有
p1LS=p2L′S,
得L′=7 cm,
即高度下降h=L-L′=14 cm。
应用玻意耳定律解题的一般步骤
(1)确定研究对象,并判断是否满足玻意耳定律的条件。
(2)确定初、末状态及状态参量(p1、V1;p2、V2)。
(3)根据玻意耳定律列方程求解(注意统一单位)。
(4)注意分析隐含条件,作出必要的判断和说明。
特别提醒 确定气体压强或体积时,只要初、末状态的单位统一即可,没有必要都转换成国际单位制的单位。
例5 (2022·牡丹江市高二期末)用打气筒给自行车打气,设每打一次可打入压强为1 atm的空气0.1 L,自行车内胎的容积为2.0 L,假设胎内原来空气的压强为1 atm,且打气过程温度不变且内胎容积不变,那么打了40次后胎内空气压强为( )
A.5 atm B.4 atm
C.3 atm D.2 atm
答案 C
解析 每打一次可打入压强为1 atm的空气0.1 L,打了40次,气压为1 atm时总体积为0.1×40 L=4 L,加上胎内原有的气体,压缩前气体总体积V1=4 L+2 L=6 L,压入内胎,体积减小为2 L,根据玻意耳定律得p1V1=p2V2,代入数据解得p2=3 atm,故选C。
温度不变时,向球或轮胎中充气时气体的质量发生变化。只要选择球或轮胎内原有气体和即将打入的气体整体作为研究对象,就可以把变质量气体问题转化为定质量气体的问题。
专题强化练
考点一 气体等温变化的p-V图像或p-eq \f(1,V)图像
1.(多选)下列选项图中,p表示压强,V表示体积,T表示热力学温度,各图中正确描述一定质量的气体发生等温变化的是( )
答案 AB
解析 选项A图中可以直接看出温度不变;B图说明p∝eq \f(1,V),即pV=常数,是等温过程;C图横坐标为温度,不是等温变化;D图的p-V图线不是双曲线,故不是等温线,故选A、B。
2.(多选)如图为一定质量的某种气体的两条p-V图线,两曲线均为双曲线的一部分,则下列关于各状态温度的关系式正确的是(A、B、C、D为四个状态)( )
A.tA=tB B.tB=tC
C.tC>tD D.tD>tA
答案 AD
解析 由题意知,p-V图像为双曲线的一支,图像上任意一点横、纵坐标的乘积为一定值,温度越高,压强与体积的乘积就越大,等温线离原点越远。比较可得A、B两个状态在同一条等温线上,所以这两个状态的温度相同,即tA=tB,同理可得tC=tD,A正确,C错误;B和C两个状态分别在两条等温线上,所以B和C的温度不相等,B错误;同一p-V图像中的等温线,越靠近坐标原点表示的温度越低,故有tA=tB
A.从A到B的过程温度升高
B.从B到C的过程温度升高
C.从A到B再到C的过程温度先降低再升高
D.A、C两点的温度相等
答案 AD
解析 作出过B点的等温线如图所示,可知TB>TA=TC,故从A到B的过程温度升高,A项正确;从B到C的过程温度降低,B项错误;从A到B再到C的过程温度先升高再降低,C项错误;A、C两点在同一等温线上,温度相等,D项正确。
考点二 玻意耳定律的应用
4.(2022·长春市第六中学高二期末)如图所示,两根粗细相同的玻璃管下端用橡皮管相连,左管内封有一段长30 cm的气体,右管开口,左管水银面比右管内水银面高25 cm,大气压强为75 cmHg,现移动右侧玻璃管,使两侧管内水银面相平,此时气体柱的长度为( )
A.20 cm B.25 cm C.40 cm D.45 cm
答案 A
解析 设玻璃管横截面积为S,初态,左管封闭气体的压强为p1=75 cmHg-25 cmHg=50 cmHg,
体积V1=30S(cm3)
当两侧管内水银面相平时,设气体柱长为L,则气体体积为V2=LS,压强p2=75 cmHg,
由玻意耳定律可得p1V1=p2V2,
联立解得L=20 cm,故A正确,B、C、D错误。
5.(2022·哈尔滨市高二期末)增压玩具水枪通过压缩空气提高储水腔内的压强。已知储水腔的容积为1.0 L,初始时,在储水腔中注入0.5 L的水,此时储水腔内气体压强为p0,现用充气管每次将0.02 L压强为p0的气体注入储水腔中,忽略温度变化。要使储水腔内气体压强增大到1.2p0,则应该充气的次数为( )
A.5 B.10 C.15 D.20
答案 A
解析 设应该充气的次数为n,由等温变化规律有
p0(V0+nV1)=1.2p0V0,即
p0×(0.5+0.02n)=1.2p0×0.5
解得n=5,故选A。
6.(2022·长春市高二期末)如图所示,在长为57 cm且一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4 cm高的水银柱封闭着51 cm长的气体,管内、外气体的温度相同。现将水银从管侧壁缓慢地注入管中,直到水银面与管口相平。外界大气压强p0=76 cmHg,且温度不变。求此时管中封闭气体的压强。
答案 85 cmHg
解析 设玻璃管的横截面积为S,以玻璃管内封闭的气体为研究对象,
初状态p1=p0+ph1=80 cmHg,V1=51 cm×S,
末状态p2=p0+ph=(76+h) cmHg,
V2=(57 cm-h)S,
气体发生等温变化,由玻意耳定律得p1V1=p2V2,
代入数据解得h=9 cm,则p2=85 cmHg。
7.今有一质量为m的汽缸,用活塞封着一定质量的气体,当汽缸水平横放时,汽缸内空气柱长为l0(图甲),现把活塞按如图乙所示悬挂,汽缸悬在空中保持静止。求此时汽缸内空气柱长度为多少?已知大气压为p0,活塞的横截面积为S,重力加速度为g,它与汽缸之间无摩擦且不漏气,气体温度保持不变。
答案 见解析
解析 设悬挂时空气柱长为l1,选取汽缸内封闭的气体为研究对象,气体发生等温变化
初始状态:p1=p0,V1=l0S
对汽缸进行受力分析(如图)
由平衡条件得p0S=p2S+mg
整理得p2=p0-eq \f(mg,S)
末状态:p2=p0-eq \f(mg,S),V2=l1S
由玻意耳定律知p1V1=p2V2,
由以上各式得l1=eq \f(p0S,p0S-mg)l0。
8.(多选)(2022·重庆市高二期末)如图所示,两端开口的均匀玻璃管竖直插入水银槽中,管中有一段高为h1的水银柱封闭一定质量的气体,这时管下端开口处内、外水银面高度差为h2,若保持环境温度不变,当外界压强增大时,下列分析正确的是( )
A.h2变长 B.h2不变
C.水银柱上升 D.水银柱下降
答案 BD
解析 管内封闭气体的压强p=p0+ρgh1,也可以有p=p0+ρgh2,则知h1=h2,h1不变,则h2不变。当外界压强增大时,管内封闭气体压强p增大,根据玻意耳定律pV=C可知气体的体积减小,则水银柱下降,故选B、D。
9.(2022·齐齐哈尔市高二期末)如图,自动洗衣机洗衣缸的底部与竖直均匀细管相通,细管上部封闭,并与压力传感器相接。洗衣缸进水时,细管中的空气被水封闭,随着洗衣缸中水面的上升,细管中的空气被压缩,当细管中空气压强达到一定数值时,压力传感器使进水阀门关闭,这样就可以自动控制进水量。已知刚进水时细管中被封闭空气柱长度为52 cm(忽略此时洗衣缸内水位的高度),大气压强p0=1.0×105 Pa,水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,重力加速度g=10 m/s2。当空气柱被压缩到50 cm长时,压力传感器关闭洗衣机进水阀门,则此时洗衣缸内水位高度为(设整个过程中温度保持不变)( )
A.40 cm B.42 cm
C.44 cm D.46 cm
答案 B
解析 设洗衣缸内水位高度为h,刚进水时细管中被封闭空气柱长度为l1,细管横截面积为S,压力传感器关闭时空气柱长度为l2,则由玻意耳定律可知p0l1S=pl2S,则压力传感器关闭洗衣机进水阀门时管内气体的压强为p=p0+ρg(h-l1+l2),解得h=42 cm,故选B。
10.(2022·河北邯山区第一中学高二月考)水银气压计中混入了一个气泡,上升到水银柱的上方,使水银柱上方不再是真空。当实际大气压相当于760 mm高的水银柱产生的压强时,这个水银气压计的度数只有742 mm,此时管中的水银面到管顶的距离为80 mm。当这个气压计的读数为732 mm水银柱时,实际的大气压强为(环境温度不变)( )
A.748 mmHg B.756 mmHg
C.742 mmHg D.758 mmHg
答案 A
解析 以管中封闭气体为研究对象,设玻璃管的横截面积为S,
初态p1=(760-742) mmHg=18 mmHg,V1=80S (mm3)
末态p2=(p-732) mmHg,V2=80S+(742-732)S (mm3)=90S (mm3)
根据玻意耳定律得p1V1=p2V2,
代入解得p=748 mmHg,A正确。
11.如图所示,劲度系数k=500 N/m的竖直弹簧下端固定在水平地面上,上端与一活塞相连,导热性良好的汽缸内被活塞密封了一定质量的气体,整个装置处于静止状态。已知汽缸质量m1=5 kg,汽缸底面积S=10 cm2,大气压强p0=1.0×105 Pa,此时活塞离汽缸底部的距离h1=40 cm。现在汽缸顶部加一质量m2=5 kg的重物。忽略汽缸壁厚度以及活塞与汽缸之间的摩擦力,汽缸下端离地足够高,环境温度保持不变,g取10 m/s2。则汽缸稳定时下降的距离为( )
A.10 cm B.20 cm
C.30 cm D.40 cm
答案 B
解析 设未加重物时内部气体压强为p1
由平衡条件可得:p1S=m1g+p0S
解得:p1=1.5×105 Pa
加重物后,设汽缸内气体压强为p2
由平衡条件可得:p2S=m1g+p0S+m2g
解得:p2=2.0×105 Pa
由玻意耳定律有:p1h1S=p2h2S
解得:h2=0.3 m
活塞下降距离为Δx=eq \f(m2g,k)=0.1 m
所以汽缸稳定时下降的距离:
Δh=h1-h2+Δx=0.2 m=20 cm,故选B。
12.(2023·全国乙卷)如图,竖直放置的封闭玻璃管由管径不同、长度均为20 cm的A、B两段细管组成,A管的内径是B管的2倍,B管在上方。管内空气被一段水银柱隔开。水银柱在两管中的长度均为10 cm。现将玻璃管倒置使A管在上方,平衡后,A管内的空气柱长度改变1 cm。求B管在上方时,玻璃管内两部分气体的压强。(气体温度保持不变,以cmHg为压强单位)
答案 pA=74.36 cmHg pB=54.36 cmHg
解析 设B管在上方时上部分气体压强为pB,下部分气体压强为pA,此时有pA=pB+20 cmHg
倒置后A管气体压强变小,即空气柱长度增加1 cm,A管中水银柱长度减小1 cm,又因为SA=4SB
可知B管水银柱长度增加4 cm,空气柱长度减小4 cm;设此时两管的压强分别为pA′、pB′,
所以有pA′+23 cmHg=pB′
倒置前后温度不变,根据玻意耳定律,对A管内空气柱有pASALA=pA′SALA′
对B管内空气柱有pBSBLB=pB′SBLB′
其中LA′=10 cm+1 cm=11 cm
LB′=10 cm-4 cm=6 cm
联立以上各式解得pA=74.36 cmHg,pB=54.36 cmHg。
相关试卷
人教版 (2019)选择性必修 第二册1 交变电流练习: 这是一份人教版 (2019)选择性必修 第二册<a href="/wl/tb_c163249_t7/?tag_id=28" target="_blank">1 交变电流练习</a>,共11页。
高中人教版 (2019)1 楞次定律课时作业: 这是一份高中人教版 (2019)<a href="/wl/tb_c163240_t7/?tag_id=28" target="_blank">1 楞次定律课时作业</a>,共13页。
物理选择性必修 第三册2 气体的等温变化练习题: 这是一份物理选择性必修 第三册2 气体的等温变化练习题,共4页。
