高中物理人教版 (2019)选择性必修 第三册2 气体的等温变化巩固练习
展开知识点一、实验:探究气体等温变化的规律
一、等温变化
一定质量的气体,在温度不变的条件下,其 与 变化时的关系.
二、实验思路
在保证密闭注射器中气体的 和 不变的条件下,通过改变密闭注射器中气体的体积,由压力表读出对应气体的压强值,进而研究在恒温条件下气体的压强与体积的关系.
三、实验器材
带铁夹的铁架台、 、柱塞(与压力表密封连接)、压力表、 、刻度尺.
四、物理量的测量
1.如图所示组装实验器材.
2.利用注射器选取一段空气柱为研究对象,注射器下端的开口有橡胶套,它和柱塞一起把一段空气柱封闭.
3.把柱塞缓慢地向下压或向上拉,读取空气柱的长度与压强的几组数据.空气柱的长度l可以通过刻度尺读取,空气柱的长度l与横截面积S的乘积就是它的体积V.空气柱的压强p可以从与注射器内空气柱相连的压力表读取.
五、数据分析
1.作p-V图像
以压强p为纵坐标,以体积V为横坐标,用采集的各组数据在坐标纸上描点,绘出等温曲线,如图所示.观察p-V图像的特点看能否得出p、V的定量关系.
2.作p-eq \f(1,V)图像
以压强p为纵坐标,以eq \f(1,V)为横坐标,在坐标纸上描点.如果p-eq \f(1,V)图像中的各点位于过原点的同一条直线上,就说明压强p跟eq \f(1,V)成正比,即压强与体积成反比.如果不在同一条直线上,我们再尝试其他关系.
3.实验结论:一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,其压强与体积的倒数成正比.
六、注意事项
1.改变气体体积时,要缓慢进行.
2.实验过程中,不要用手接触注射器的外壁.
3.实验前要在柱塞上涂抹润滑油.
4.读数时视线要与柱塞底面平行.
5.作p-eq \f(1,V)图像时,应使尽可能多的点落在直线上,不在直线上的点应均匀分布于直线两侧,偏离太大的点应舍弃掉.
知识点二、玻意耳定律
1.内容
一定质量的某种气体,在 不变的情况下,压强p与体积V成
2.公式
pV=C或 .
3.条件
气体的 一定, 不变.
1.常量的意义
p1V1=p2V2=C,该常量C与气体的种类、质量、温度有关,对一定质量的气体,温度越高,则常量C越大.
2.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.
知识点三、气体等温变化的p-V图像或p-eq \f(1,V)图像
两种等温变化图像
(2023•河西区模拟)若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,则在此过程中关于气泡中的气体,下列说法中正确的是( )
A.气体压强减小体积增大
B.气体分子的平均速率增大
C.气体分子的平均动能减小
D.气体分子间的作用力增大
(2022春•爱民区校级期末)用打气筒给自行车打气,设每打一次可打入压强为1atm的空气0.1L,自行车内胎的容积为2.0L,假设胎内原来没有空气,且打气过程温度不变,那么打了40次后胎内空气压强为( )
A.5atmB.25atmC.2atmD.40atm
(2022秋•浙江月考)血压仪由加压气囊、臂带,压强计等构成,如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带,压强计示数为臂带内气体的压强与大气压强的差值,充气前臂带内气体压强为大气压强,体积为60cm3;每次挤压气囊都能将60cm3的外界空气充入臂带中,经N次充气后,压强计臂带内气体体积变为250cm3,压强计示数为150mmHg。已知大气压强等于750mmHg,气体温度不变。忽略细管和压强计内的气体体积。则N等于( )
A.3B.4C.5D.6
(2022•金山区二模)玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银封闭一定质量的理想气体。将玻璃管绕底端缓慢转到虚线所示位置,则( )
A.根据查理定律可判断气体体积在变大
B.根据查理定律可判断气体体积在变小
C.根据玻意耳定律可判断气体体积在变大
D.根据玻意耳定律可判断气体体积在变小
(2022•沈阳三模)水枪是同学们喜爱的玩具,某种气压式水枪储水罐如图所示。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。若储水罐内气体可视为理想气体,在水不断喷出的过程中,罐内气体温度始终保持不变,则气体( )
A.从外界吸收热量B.压强变大
C.分子平均动能变大D.内能变大
(2022•沈阳一模)如图所示,长为l=100cm、上端开口、下端封闭、粗细均匀的玻璃管竖直放置,在玻璃管中注入长度为h=25cm的水银柱,稳定后被封闭的空气柱的长度为l1=51cm。现将玻璃管缓慢旋转180°至开口向下竖直放置,此过程中被封闭的空气柱的温度保持不变,已知大气压强p0=75cmHg。
(i)若玻璃管在旋转的过程中被封闭的空气柱的质量保持不变,求玻璃管开口向下时,管内空气柱的长度。
(ii)若玻璃管在旋转的过程中被封闭的空气柱的质量发生了变化,当玻璃管开口向下时,管内水银柱的长度不变,且其下端恰好与管口相平,求空气柱质量的改变量Δm与原来封闭的空气柱的质量m的比值。
(2022春•海门市校级期中)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1.0×105Pa,护士把注射器内横截面积为0.3cm2、长度为0.4cm、压强为1.0×105Pa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,此时药瓶内气体的压强最接近( )
A.0.8×105PaB.1.0×105PaC.1.3×105PaD.1.7×105Pa
(2022春•皇姑区校级期中)某同学在做“气体的压强与体积的关系”实验中,测得的实验数据在计算机屏幕上显示如下表所示,仔细观察“p•V”一栏中的数值,发现越来越小,造成这一现象的可能原因是( )
A.实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力越来越大
B.实验时环境温度增大了
C.实验时外界大气压强发生了变化
D.实验时注射器内的气体向外发生了泄漏
(2022春•日照月考)某探究小组同学尝试用如图所示装置测定大气压强。实验过程中温度保持不变。最初U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶内密封体积为800mL的理想气体,烧瓶中无水。当用注射器缓慢往烧瓶中注入200mL的水,稳定后U形管两臂中的水银面出现25cm的高度差。不计玻璃管中气体的体积,环境温度不变。则所测得的大气压强为( )
A.74cmHgB.75cmHgC.75.5cmHgD.76cmHg
(2022秋•沂南县校级月考)如图所示,劲度系数k=500N/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=5kg,汽缸底面积S=10cm2,大气压强p0=1.0×105Pa,此时活塞离汽缸底部的距离h1=40cm。现在汽缸顶部加一质量m2=5kg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10m/s2。则汽缸稳定时下降的距离( )
A.10 cmB.20 cmC.30 cmD.40 cm
(多选)(2022春•北碚区校级期末)2020年初,新冠病毒来袭,我国人民万众一心、英勇抗“疫”,取得阶段性胜利。为确保师生健康,各校都进行了严格的消杀工作,图为某同学设计的消杀喷药装置,内部装有8L药液,上部密封1atm的空气1L,保持阀门关闭,再充入1atm的空气0.2L,设在所有过程中空气可看成理想气体,且温度不变,下列说法正确的是( )
A.充气后,密封气体的压强增大为1.2atm
B.充气后,密封气体的分子平均动能不变
C.打开阀门后,密封气体对外界做负功
D.打开阀门后,不再充气也能把药液喷光
(2023春•济南期末)用DIS研究一定质量气体在温度不变时,压强与体积关系的实验装置如图1所示,实验步骤如下:
①把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一链接;
②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值P;
③用V-1P图象处理实验数据,得出如图2所示图线.
如果实验操作规范正确,但如图所示的V-1P图线不过原点,则V0代表 .
(2022春•万安县校级期中)如图所示,某同学用打气筒给自行车轮胎打气。已知圆柱形打气筒内部空间的高度为H,内部横截面积为S,厚度不计的活塞上提时外界大气可从活塞四周进入,活塞下压时不漏气,当筒内气体压强大于轮胎内气体压强时,轮胎气门(单向阀门K)便打开,即可将打气筒内气体推入轮胎中,若轮胎的容积V0=10HS,打气前打气筒中气体的初始压强均为P0,轮胎内初始气体的压强为1.6P0,该同学能够给活塞施加的最大作用力F=3P0S,打气过程中气体温度不变,忽略活塞与筒壁间的摩擦力,每次活塞均提到最高处,求:
(i)第一次打气时活塞下移多大距离时,阀门K打开;
(ii)至少打几次可以使轮胎内气体的压强增加到2P0,以及用该打气筒给轮胎打气,轮胎内气体能达到的最大压强。
内容
p-eq \f(1,V)图像
p-V图像
图像
特点
物理
意义
一定质量的某种气体,温度不变时,pV=恒量,p与V成反比,p与eq \f(1,V)就成正比,在p-eq \f(1,V)图上的等温线应是过原点的倾斜直线
一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,p与V成反比,因此等温过程的p-V图像是双曲线的一支
温度
高低
直线的斜率为p与V的乘积,斜率越大,pV乘积越大,温度就越高,图中T2>T1
一定质量的某种气体,温度越高,气体压强与体积的乘积必然越大,在p-V图上的等温线就越高,图中T2>T1
序号
V/mL
p/×105Pa
p•V/×105Pa•mL
1
20.0
1.0010
20.020
2
18.0
1.0952
19.714
3
16.0
1.2313
19.701
4
14.0
1.4030
19.642
5
12.0
1.6351
19.621
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