
?氣體壓強的微觀意義
一、氣體壓強的微觀意義
1.決定氣體壓強的因素
氣體壓強由氣體分子的數(shù)密度(即單位體積內(nèi)氣體分子的數(shù)目)和平均動能共同決定。
2.氣體壓強的兩種解釋
⑴ 微觀解釋
如果氣體分子的數(shù)密度大,在單位時間內(nèi),與單位面積器壁碰撞的分子數(shù)就多;如果氣體的溫度高,氣體分子的平均動能就大,每個氣體分子與器壁的碰撞(可視為彈性碰撞)沖力就大,從另一方面講,氣體分子的平均速率大,在單位時間里撞擊器壁的次數(shù)就多,累計沖力就大。
⑵ 宏觀解釋
氣體的體積增大,分子的數(shù)密度變小。在此情況下,如溫度不變,氣體壓強減??;如溫度降低,氣體壓強進一步減?。蝗鐪囟壬?,則氣體壓強可能不變,可能變化,由氣體的體積變化和溫度變化兩個因素哪一個起主導(dǎo)地位來定。
典例精講
【例2.1】(西安模擬)下列五幅圖分別對應(yīng)五種說法,其中正確的是( )
A.小草上的露珠呈球形是由于液體表面張力的作用
B.分子間的距離為r0時,分子勢能處于最小值
C.微粒運動就是物質(zhì)分子的無規(guī)則熱運動,即布朗運動
D.食鹽晶體的物理性質(zhì)沿各個方向都是一樣的
E.猛推活塞,密閉的氣體溫度升高,壓強變大,外界對氣體做正功
【分析】露珠呈球形的主要原因是液體表面張力的作用;布朗運動是固體小顆粒的運動,間接反映分子無規(guī)則運動;當(dāng)分子間的距離大于r0,分子力表現(xiàn)為引力,當(dāng)分子間的距離小于r0,分子力表現(xiàn)為斥力;晶體表現(xiàn)為各向異性;根據(jù)熱力學(xué)第一定律可知氣體絕熱壓縮要升溫.
【解答】解:A、小草上的露珠呈球形的主要原因是液體表面張力的作用,故A正確;
B、當(dāng)兩個相鄰的分子間距離為r0時,它們間相互作用的引力和斥力大小相等,分子力的合力為零,而分子力做功等于分子勢能的減小量,故分子間的距離為r0時,分子勢能處于最小值,故B正確;
C、微粒的運動不是分子的運動,布朗運動是固體小顆粒的運動,間接反映分子無規(guī)則運動,故C錯誤;
D、晶體各個方向上的物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向異性,即各個方向不同,故食鹽晶體的物理性質(zhì)沿各個方向不都是一樣,故D錯誤;
E、猛推活塞,密閉的氣體被絕熱壓縮,故內(nèi)能增加,溫度升高,注意是外界對封閉氣體做功,故E正確;
故選:ABE。
【例2.2】(海淀區(qū)校級期中)物理學(xué)中有些運動可以在三維空間進行,容器邊長為L;而在某些情況下,有些運動被限制在平面(二維空間)進行,有些運動被限制在直線(一維空間)進行。大量的粒子在二維空間和一維空間的運動,與大量的粒子在三維空間中的運動在力學(xué)性質(zhì)上有很多相似性,但也有不同。物理學(xué)有時將高維度問題采用相應(yīng)規(guī)劃或方法轉(zhuǎn)化為低緯度問題處理。有時也將低緯度問題的處理方法和結(jié)論推廣到高維度。我們在曲線運動、力、動量等的學(xué)習(xí)中常見的利用注意分解解決平面力學(xué)問題的思維,本質(zhì)上就是將二維問題變?yōu)橐痪S問題處理的解題思路。
若大量的粒子被限制在一個正方形容器內(nèi),容器邊長為L,每個粒子的質(zhì)量為m,單位面積內(nèi)的粒子的數(shù)量n0為恒量,為簡化問題,我們簡化粒子大小可以忽略,粒子之間出碰撞外沒有作用力,氣速率均為v,且與器壁各邊碰撞的機會均等,與容器邊緣碰撞前后瞬間,粒子速度方向都與容器邊垂直,且速率不變。
a.請寫出這種情況下粒子對正方形容器邊單位長度上的力f0(不必推到);
B.這種情況下證還會有的關(guān)系嗎?給出關(guān)系需要說明理由。
【分析】一個粒子與器壁碰撞一次由動量定理:I=mv﹣(﹣mv)=2mv,在△t時間內(nèi)打到器壁單位面積的粒子數(shù):N=nv△t,由動量定理:f△t=NI,可以求得解得f=2nmv2;
考慮單位長度,△t時間內(nèi)達到容器壁的粒子數(shù)1×v△tn0,其中粒子有均等的概率與容器各個面相碰,即可能到達目標(biāo)區(qū)域的粒子數(shù)為v△tn0,由動量定理可得力f0的表達式。
【解答】解:一個粒子與器壁碰撞一次由動量定理:I=mv﹣(﹣mv)=2mv
在△t時間內(nèi)打到器壁單位面積的粒子數(shù):N=nv△t
由動量定理:f△t=NI
解得f=2nmv2,①
因單位面積上受到的分子作用力即為氣體的壓強,則由①可知P=2n0mv2,
則2n0mv2=n0kT
即Ta,其中a
考慮單位長度,△t時間內(nèi)達到容器壁的粒子數(shù)1×v△tn0,
其中粒子有均等的概率與容器各個面相碰,即可能到達目標(biāo)區(qū)域的粒子數(shù)為v△tn0,
由動量定理可得:f0
此時因f0是單位長度的受力,則f0的大小不再是壓強,則不會有T∝關(guān)系。
3.氣體壓強定量計算的基本原則
我們可以利用氣體分子動理論的觀點來計算壓強的問題,在計算的過程中注意以下兩個原則:
⑵ 氣體分子都以相同的平均速率撞擊器壁
⑵ 氣體分子沿各個方向運動的機會是均等的(即全部分子中有的分子向著上、下、前、后、左、右這六個方向運動)。
4.理想氣體的狀態(tài)方程
典例精講
【例4.1】(青羊區(qū)校級模擬)如圖所示,亞鈴狀玻璃容器由兩段粗管和一段細管連接而成。容器豎直放置。容器粗管的截面積為S1=2cm2,細管的截而積S2=lcm2,開始時粗細管內(nèi)水銀長度分別為h1=h2=2rm。整個細管長為h=4cm。封閉氣體長度為L=6cm。大氣壓強為p0=76cmHg,氣體初始溫度為27℃.求:
①若要使水銀剛好離開下面的粗管,封閉氣體的溫度應(yīng)為多少K
②若在容器中再倒入同體積的水銀,且使容器中封閉氣體長度L仍為6cm不變,封閉氣體的溫度應(yīng)為多少K
【分析】①水銀剛好離開下面細管時,由幾何關(guān)系求出水銀進入上面的粗管中的高度,列出初末狀態(tài)的參量,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程即可求解氣體末態(tài)的溫度;
②再倒入同體積的水銀,粗管中氣體的體積不變,根據(jù)等容變化的實驗定律即可求解。
【解答】解:①氣體初狀態(tài)參量:P1=P0+Ph1+Ph2=80cmHg,V1=LS1,T1=273+27=300K,
水銀全面離開下面的粗管時,設(shè)水銀進入上面的粗管中的高度為h3,
則:h1S1+h2S2=hS2+h3S1,解得:h3=1cmm,
此時管中氣體的壓強:P2=P0+Ph+Ph3=81cmHg,
管中氣體體積為:V2=(L+h1)S1,
由理想氣體狀態(tài)方程得:,
代入數(shù)據(jù)解得:T2=405K;
②再倒入同體積的水銀,氣體的長度仍為6cm不變,則此過程為等容變化,
管里氣體的壓強:P3=P0+2P(h1+h2)=84cmHg,
由查理定律得:,
代入數(shù)據(jù)解得:T3=315K;
答:①若要使水銀剛好離開下面的粗管,封閉氣體的溫度應(yīng)上升到405K;
②若在容器中再倒人同體積的水銀,且使容器中氣體體積不變,封閉氣體的溫度應(yīng)為315K。
【例4.2】(高安市校級模擬)如圖所示,兩個水平相對放置的固定氣缸通過一根帶閥門K的容積不計的細管連通,兩輕質(zhì)活塞用剛性輕桿固連,可在氣缸內(nèi)無摩擦地移動,兩活塞面積分別為SA=0.8m2和SB=0.2m2.開始時閥門K關(guān)閉,A中充有一定質(zhì)量的理想氣體,B內(nèi)為真空,氣缸中的活塞與缸底的距離a=b=30cm,活塞靜止,設(shè)溫度不變,氣缸內(nèi)壁光滑,外界大氣壓強p0=1.0×105Pa保持不變,求:
①閥門K關(guān)閉時,A中氣體的壓強;
②閥門K打開后,活塞A向何處移動,移動多遠?
【分析】①以兩個活塞和桿整體為研究對象,根據(jù)平衡條件求解A中氣體的壓強;
②打開閥門K后,仍以兩個活塞為研究對象,由平衡條件分析氣體的壓強,由氣態(tài)方程求出A部分氣體的長度,從而判斷出閥門K打開后活塞A向何處移動。
【解答】解:①以兩個活塞和桿整體為研究對象,設(shè)初始時刻壓強為p,則pSA=p0(SA﹣SB)
解得
A中氣體的壓強 p=7.5×104Pa。
②打開閥門K后,仍以兩個活塞為研究對象,設(shè)壓強為pAB,則 pAB(SA﹣SB)=p0(SA﹣SB),解得 p0=pAB
設(shè)重新平衡后,活塞A、B到缸底距離分別為lA、lB,則
由氣態(tài)方程可得 pSAa=pAB(SAlA+SBlB)
且lA+lN=a+b,解得 lA=10cm
即活塞A向左移動,移動了20cm。
答:
①閥門K關(guān)閉時,A中氣體的壓強為7.5×104Pa;
②閥門K打開后,活塞A向左移動,移動了20cm。
【例4.3】(定遠縣校級三模)如圖所示,封閉有一定質(zhì)量理想氣體的汽缸開口向下豎直固定放置,活塞的截面積為S,質(zhì)量為m0,活塞通過輕繩連接了一個質(zhì)量為m的重物。若開始時汽缸內(nèi)理想氣體的溫度為T0,輕繩剛好伸直且對活塞無拉力作用,外界大氣壓強為p0,一切摩擦均不計且m0g<p0S。
①求重物剛離地時汽缸內(nèi)氣體的壓強;
②若緩慢降低汽缸內(nèi)氣體的溫度,最終使得汽缸內(nèi)氣體的體積減半,則最終氣體的溫度為多少?
【分析】①根據(jù)題意求出封閉氣體的壓強;
②根據(jù)題意求出氣體的狀態(tài)參量,然后應(yīng)用蓋呂薩克定律求出氣體的溫度。
【解答】解:①當(dāng)輕繩剛好伸直且無拉力時,設(shè)此時汽缸內(nèi)氣體的壓強為p1,
由力的平衡條件可得:m0g+p1S=p0S,
所以有:p1=p0;
當(dāng)重物剛好離開地面時,設(shè)此時汽缸內(nèi)氣體的壓強為p2,則有:
p2S+(m+m0)g=p0S,
所以有:p2=p0;
②設(shè)重物剛好離開地面時汽缸內(nèi)氣體的溫度為T1,此過程氣體發(fā)生等容變化,由查理定律可得:
,
解得:T1=(1)T0,
設(shè)氣體體積減半時汽缸內(nèi)氣體的溫度為T2,此過程氣體發(fā)生等壓變化,由蓋﹣呂薩克定律可得:
,
解得:T2T1(1)T0。
答:①重物剛離地時汽缸內(nèi)氣體的壓強為p0;
②最終氣體的溫度為(1)T0。
【例4.4】(日照期末)如圖,上端開口的豎直汽缸由大、小兩個同軸圓筒組成,兩圓筒高均為L.兩圓筒中各有一個厚度不計的活塞,小活塞的橫截面積為S、質(zhì)量為m,大活塞的橫截面積為2S、質(zhì)量為2m。兩活塞用長為L的剛性桿連接,兩活塞間充有氧氣,大活塞下方充有氮氣。小活塞的導(dǎo)熱性能良好,汽缸及大活塞絕熱。開始時,氮氣和外界環(huán)境的溫度均為T0,大活塞處于大圓筒的中間位置,且剛性桿上恰無彈力。重力加速度用g表示,外界的大氣壓強恒為,氧氣和氮氣均可看做理想氣體,則
(1)開始時氮氣的壓強是多少?
(2)若通過電阻絲緩慢加熱氮氣,當(dāng)大活塞上升L時,氮氣的溫度是多少?
(3)當(dāng)?shù)獨獾臏囟壬仙?T0時,壓強多大?
【分析】(1)先求出氧氣的壓強,再根據(jù)平衡條件求解氮氣的壓強;
(2)對于氧氣,溫度不變,根據(jù)玻意耳定律求解末狀態(tài)的壓強;對于氮氣,求出初末狀態(tài)的三個狀態(tài)參量,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程求解;
(3)判斷3T0時活塞所處的位置,再根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程求解。
【解答】解:(1)氧氣的壓強為:p1
氮氣的壓強為:p1′=p1;
(2)對于氧氣,溫度不變,初狀態(tài):p1,V1LS
末狀態(tài)設(shè)壓強為p2,體積為V2
根據(jù)波意耳定律知:p1V1=p2V2
代入數(shù)據(jù)解得:p2
對于氮氣分析初狀態(tài):p1′=p1,T1′=T0,V1LS
加熱后,p2′=p2,設(shè)溫度為:T2′,V2′LS
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程知:
代入數(shù)據(jù)解得:T2′;
(3)設(shè)大活塞剛達到圓筒頂部時氮氣的溫度為T′0;
對于氧氣,溫度不變,初狀態(tài):p1,V1LS
末狀態(tài)設(shè)壓強為p3,體積為:V3=LS
根據(jù)波意耳定律知:p1V1=p3V3
代入數(shù)據(jù)解得:p3
對于氮氣分析初狀態(tài)p1′=p1,T1′=T0,V1LS
加熱后,p3′=p3,V3′=2LS
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程知
代入數(shù)據(jù)解得T0′T0<3T0,
說明在3T0時,大活塞已經(jīng)在頂部;
對大活塞,當(dāng)?shù)獨獾臏囟壬仙?T0時,壓強為p末,
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程知
解得:p末。
答:(1)開始時氮氣的壓強是;
(2)若通過電阻絲緩慢加熱氮氣,當(dāng)大活塞上升L時,氮氣的溫度是;
(3)當(dāng)?shù)獨獾臏囟壬仙?T0時,壓強為。
隨堂練習(xí)
一.選擇題(共6小題)
1.(泉州一模)某一定質(zhì)量理想氣體發(fā)生等壓膨脹、等溫壓縮一等容降溫三個狀態(tài)變化后回到初始狀態(tài),整個過程的P﹣V圖象如圖所示,則下列也能反映該過程的圖象是( ?。?br />
A. B.
C. D.
2.(福建模擬)若魚兒戲水時吐出的小氣泡從潮中逐漸上升到湖面的過程中,小氣泡的體積由V1=1cm3變成V2=1.2cm3,小氣泡內(nèi)的氣體視為理想氣體,且其中的氣體質(zhì)量不變,大氣壓強p0=1.0×105 Pa,湖水的溫度保持不變。則小氣泡剛形成(體積為1cm3)時其內(nèi)氣體的壓強為( ?。?br />
A.0.8×105 Pa B.1.0×105 Pa C.1.2×105 Pa D.2.2×105 Pa
3.(沙坪壩區(qū)校級模擬)一定質(zhì)量的理想氣體,沿箭頭方向由狀態(tài)1變化到狀態(tài)2,氣體放出熱量的變化過程是( ?。?br />
A. B.
C. D.
4.(福建模擬)如圖所示,有一固定的圓筒形絕熱容器,用絕熱活塞密封一定質(zhì)量的氣體,當(dāng)活塞處位置a時,筒內(nèi)氣體壓強等于外界大氣壓,當(dāng)活塞在外力作用下由位置a移動到位置b的過程中,下列說法正確的是( )
A.氣體分子間作用力增大
B.氣體壓強增大
C.氣體分子的平均動能減小
D.氣體內(nèi)能增加
5.(新羅區(qū)校級模擬)一定質(zhì)量的理想氣體,經(jīng)歷了如圖所示1﹣2﹣3狀態(tài)變化的過程,則三個狀態(tài)的熱力學(xué)溫度之比是( ?。?br />
A.1:3:5 B.5:6:3 C.3:2:l D.3:6:5
6.(歷下區(qū)校級期中)對于氣體壓強的產(chǎn)生,下列說法正確的是( ?。?br />
A.氣體壓強是氣體分子之間互相頻繁的碰撞而產(chǎn)生的
B.氣體壓強是少數(shù)氣體分子頻繁碰撞器壁而產(chǎn)生的
C.氣體對器壁的壓強是由于氣體的重力產(chǎn)生的
D.氣體壓強是大量氣體分子頻繁地碰撞器壁而產(chǎn)生的
二.多選題(共3小題)
7.(濮陽模擬)封閉在氣缸內(nèi)一定質(zhì)量的理想氣體由狀態(tài)A變到狀態(tài)D,其體積V與熱力學(xué)溫度T關(guān)系如圖所示,O、A、D三點在同一直線上.則 ( )
A.由狀態(tài)A變到狀態(tài)B過程中,氣體吸收熱量
B.由狀態(tài)B變到狀態(tài)C過程中,氣體從外界吸收熱量,內(nèi)能增加
C.C狀態(tài)氣體的壓強小于D狀態(tài)氣體的壓強
D.D狀態(tài)時單位時間內(nèi)與器壁單位面積碰撞的分子數(shù)比A狀態(tài)少
E.D狀態(tài)與A狀態(tài),相等時間內(nèi)氣體分子對器壁單位面積的沖量相等
8.(新鄉(xiāng)一模)下列說法正確的是( ?。?br />
A.?dāng)U散運動是化學(xué)反應(yīng)的結(jié)果
B.熱平衡的兩個物體(系統(tǒng))接觸它們的狀態(tài)不會發(fā)生變化
C.物體的內(nèi)能與物體的溫度和體積有關(guān)
D.氣體的壓強與分子的體積大小有關(guān)
E.物質(zhì)的汽化熱大小與溫度有關(guān),一般情況下溫度越高汽化熱越小
9.(青州市三模)下列說法正確的是 ( ?。?br />
A.若已知氣體在某一狀態(tài)下的密度和單個氣體分子的體積,即可求出單個分子質(zhì)量
B.同一種液體的沸點與壓強有關(guān),壓強越大,沸點越高
C.在盛有水,水蒸氣、空氣的密閉容器內(nèi),水蒸氣的飽和氣壓就是水蒸氣達到飽和時容器內(nèi)混合氣體的壓強
D.浸潤液體在細管中會上升,不浸潤液體在細管中會下降,這樣的現(xiàn)象都稱為毛細現(xiàn)象
E.理想氣體在等壓膨脹過程中,氣體分子在相等時間內(nèi)對容器內(nèi)壁相同面積上的撞擊次數(shù)會減少
三.計算題(共1小題)
10.(漢臺區(qū)一模)如圖所示,豎直放置的圓柱形氣缸內(nèi)有一不計質(zhì)量的活塞,可在氣缸內(nèi)作無摩擦滑動,活塞下方封閉一定質(zhì)量的氣體,封閉氣體體積為V.已知活塞截面積為S,大氣壓強為p0,若保持氣體溫度不變,在活塞上放一重物后,氣缸內(nèi)封閉氣體的體積減小了一半(整個過程不漏氣).試求:
①所加重物的重力G
②整個過程中通過缸壁傳遞的熱量Q(一定量理想氣體的內(nèi)能僅由溫度決定).
四.解答題(共2小題)
11.(衡水二模)如圖所示,除右側(cè)壁導(dǎo)熱良好外,其余部分均絕熱的氣缸水平放置,MN為氣缸右側(cè)壁,氣缸的總長度為L=80cm,一厚度不計的絕熱活塞將一定質(zhì)量的氮氣和氧氣分別封閉在左右兩側(cè)(活塞不漏氣),在氣缸內(nèi)距左側(cè)壁d=30cm處設(shè)有卡環(huán)AB,使活塞只能向右滑動,開始時活塞在AB右側(cè)緊挨AB,缸內(nèi)左側(cè)氮氣的壓P1=0.8×105Pa,右側(cè)氧氣的壓強P2=1.0×105Pa,兩邊氣體和環(huán)境的溫度均為t1=27℃,現(xiàn)通過左側(cè)氣缸內(nèi)的電熱絲緩慢加熱,使氮氣溫度緩慢升高,設(shè)外界環(huán)境溫度不變,求:
(1)活塞恰好要離開卡環(huán)時氮氣的溫度;
(2)繼續(xù)緩慢加熱氣缸內(nèi)左側(cè)氮氣,使氮氣溫度升高至227℃,求活塞移動的距離。
12.(金山區(qū)校級期末)有同學(xué)在做“研究溫度不變時氣體的壓強跟體積的關(guān)系”實驗時,推動活塞,使注射器內(nèi)空氣柱體積V從初始的20.0ml變?yōu)?2.0mL,將5次測量數(shù)據(jù)依次輸入計算機,同時由壓強傳感器等測得對應(yīng)的壓強值p,計算機屏幕上顯示的實驗數(shù)據(jù)如表所示.
序號
V(mL)
p(×105 Pa)
pV(×105 Pa?mL)
1
20.0
1.0010
20.020
2
18.0
1.1139
20.050
3
16.0
1.2558
20.093
4
14.0
1.4374
20.124
5
12.0
1.6822
20.186
(1)(多選)分析表格中各列數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)實驗結(jié)果與氣體定律并不相符,其可能的原因是:實驗時
(A)外界溫度降低了
(B)外界大氣壓強變大了
(C)推動注射器活塞的動作過快
(D)注射器內(nèi)氣體的壓強不夠大
(E)手握住注射器大部分管壁
(F)外界空氣漏進了注射器內(nèi)
(2)如果實驗操作正確,但每次測得的PV乘積都比實際略小,這是由于 ?。?br />
隨堂練習(xí)
參考答案與試題解析
一.選擇題(共6小題)
1.(泉州一模)某一定質(zhì)量理想氣體發(fā)生等壓膨脹、等溫壓縮一等容降溫三個狀態(tài)變化后回到初始狀態(tài),整個過程的P﹣V圖象如圖所示,則下列也能反映該過程的圖象是( ?。?br />
A. B.
C. D.
【分析】氣體先后經(jīng)歷等壓膨脹、等溫壓縮、等容降溫的過程,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程列式分析即可。
【解答】解:A、B、根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程;
等壓膨脹過程,溫度增加,P﹣T圖象與T軸平行;
等溫壓縮過程,壓強增加,P﹣T圖象與P軸平行;
等容降溫過程,壓強減小,P﹣T圖象經(jīng)過坐標(biāo)原點;
故A錯誤,B正確;
C、D、根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程;
等壓膨脹過程,溫度增加,V﹣T圖象經(jīng)過坐標(biāo)原點;
等溫壓縮過程,壓強增加,V﹣T圖象與V軸平行;
等容降溫過程,壓強減小,V﹣T圖象與T軸平行;
故C錯誤,D錯誤;
故選:B。
2.(福建模擬)若魚兒戲水時吐出的小氣泡從潮中逐漸上升到湖面的過程中,小氣泡的體積由V1=1cm3變成V2=1.2cm3,小氣泡內(nèi)的氣體視為理想氣體,且其中的氣體質(zhì)量不變,大氣壓強p0=1.0×105 Pa,湖水的溫度保持不變。則小氣泡剛形成(體積為1cm3)時其內(nèi)氣體的壓強為( )
A.0.8×105 Pa B.1.0×105 Pa C.1.2×105 Pa D.2.2×105 Pa
【分析】氣體溫度不變,氣體發(fā)生等溫變化,求出氣體狀態(tài)參量,應(yīng)用玻意耳定律可以求出氣體的壓強。
【解答】解:氣體的狀態(tài)參量:V1=1cm3,V2=1.2cm3,p2=1.0×105Pa,
氣體發(fā)生等溫變化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,
代入數(shù)據(jù)解得:p1=1.2×105Pa;
故選:C。
3.(沙坪壩區(qū)校級模擬)一定質(zhì)量的理想氣體,沿箭頭方向由狀態(tài)1變化到狀態(tài)2,氣體放出熱量的變化過程是( ?。?br />
A. B.
C. D.
【分析】分別由圖象的壓強體積關(guān)系,再根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程得出溫度的關(guān)系,或者由體積與溫度之間的關(guān)系,再根據(jù)理想氣體的狀態(tài)方程分析狀態(tài)之間的壓強的關(guān)系,根據(jù)熱力學(xué)第一定律分析氣體的內(nèi)能的變化。
【解答】解:A、由圖象是雙曲線知,狀1到狀態(tài)2是等溫變化過程,故狀態(tài)1與狀態(tài)2溫度相同內(nèi)能相同,又從狀態(tài)1至狀態(tài)2氣體的體積增加,故氣體對外做功,根據(jù)熱力學(xué)第一定律知,氣體從外界吸熱,故A錯誤;
B、由圖象有P1>P2,V1>V2,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程知T1>T2,所以從狀態(tài)1至狀態(tài)2,氣體體積減小所以外界對氣體做功,又T1>T2說明氣體氣體的內(nèi)能減小,根據(jù)熱力學(xué)第一定律知氣體對外放熱,故B正確;
C、由圖象知,狀態(tài)1至狀態(tài)2,氣體溫度升高內(nèi)能增加,氣體體積增大氣體對外做功,根據(jù)熱力學(xué)第一定律知,氣體從外界吸收熱量,故C錯誤;
D、由圖象知氣體的體積保持不變,氣體對外界不做功,從狀態(tài)1至狀態(tài)2氣體的溫度長高內(nèi)能增加,根據(jù)熱力學(xué)第一定律,氣體從外界吸收熱量,故D錯誤。
故選:B。
4.(福建模擬)如圖所示,有一固定的圓筒形絕熱容器,用絕熱活塞密封一定質(zhì)量的氣體,當(dāng)活塞處位置a時,筒內(nèi)氣體壓強等于外界大氣壓,當(dāng)活塞在外力作用下由位置a移動到位置b的過程中,下列說法正確的是( ?。?br />
A.氣體分子間作用力增大
B.氣體壓強增大
C.氣體分子的平均動能減小
D.氣體內(nèi)能增加
【分析】當(dāng)活塞在外力作用下由位置a移動到位置b的過程中,外界對氣體做功,根據(jù)熱力學(xué)第一定律分析內(nèi)能的變化,即可判斷出溫度的變化,根據(jù)氣態(tài)方程分析壓強的變化.
【解答】解:A、當(dāng)活塞在外力作用下由位置a移動到位置b的過程中,氣體體積變大,分子間的距離增大,分子間的作用力減小,故A錯誤;
B、當(dāng)活塞在外力作用下由位置a移動到位置b的過程中,氣體對外做功,W<0,由于是絕熱容器、絕熱活塞,在此過程中,氣體既不吸熱,也不放熱,Q=0,由熱力學(xué)第一定律可知,△U=W+Q=W<0,氣體內(nèi)能減小,氣體溫度降低,分子平均動能減小,分子撞擊器壁時對器壁的作用力減小,氣體體積增大,分子數(shù)密度減小,單位時間撞擊器壁的分子數(shù)減小,則氣體壓強減小,故BD錯誤,C正確;
故選:C。
5.(新羅區(qū)校級模擬)一定質(zhì)量的理想氣體,經(jīng)歷了如圖所示1﹣2﹣3狀態(tài)變化的過程,則三個狀態(tài)的熱力學(xué)溫度之比是( ?。?br />
A.1:3:5 B.5:6:3 C.3:2:l D.3:6:5
【分析】本題可根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程C,分析T與pV的關(guān)系。
【解答】解:根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程C,得:T∝pV。
則得:1、2、3三個狀態(tài)的溫度之比為:T1:T2:T3=p1V1:p2V2:p3V3=3×1:2×3:1×5=3:6:5。
故選:D。
6.(歷下區(qū)校級期中)對于氣體壓強的產(chǎn)生,下列說法正確的是( ?。?br />
A.氣體壓強是氣體分子之間互相頻繁的碰撞而產(chǎn)生的
B.氣體壓強是少數(shù)氣體分子頻繁碰撞器壁而產(chǎn)生的
C.氣體對器壁的壓強是由于氣體的重力產(chǎn)生的
D.氣體壓強是大量氣體分子頻繁地碰撞器壁而產(chǎn)生的
【分析】氣體壓強的產(chǎn)生:大量做無規(guī)則熱運動的分子對器壁頻繁、持續(xù)地碰撞產(chǎn)生了氣體的壓強.氣體壓強由氣體分子的數(shù)密度和平均動能決定.
【解答】解:單個分子碰撞器壁的沖力是短暫的,但是大量分子頻繁地碰撞器壁,就對器壁產(chǎn)生持續(xù)、均勻的壓力;所以從分子動理論的觀點來看,氣體的壓強就是大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力;氣體壓強是大量分子頻繁地碰撞器壁,就對器壁產(chǎn)生持續(xù)、均勻的壓強,故A錯誤,B錯誤,C錯誤,D正確;
故選:D。
二.多選題(共3小題)
7.(濮陽模擬)封閉在氣缸內(nèi)一定質(zhì)量的理想氣體由狀態(tài)A變到狀態(tài)D,其體積V與熱力學(xué)溫度T關(guān)系如圖所示,O、A、D三點在同一直線上.則 ( )
A.由狀態(tài)A變到狀態(tài)B過程中,氣體吸收熱量
B.由狀態(tài)B變到狀態(tài)C過程中,氣體從外界吸收熱量,內(nèi)能增加
C.C狀態(tài)氣體的壓強小于D狀態(tài)氣體的壓強
D.D狀態(tài)時單位時間內(nèi)與器壁單位面積碰撞的分子數(shù)比A狀態(tài)少
E.D狀態(tài)與A狀態(tài),相等時間內(nèi)氣體分子對器壁單位面積的沖量相等
【分析】AB、根據(jù)熱力學(xué)第一定律進行分析;氣體從狀態(tài)C到狀態(tài)D發(fā)生的是等容變化,根據(jù)等容變化的實驗定律即可判斷C、D狀態(tài)的壓強大??;
AD兩點在同一等壓線上,根據(jù)氣體壓強的微觀意義分析DE選項;
【解答】解:A、氣體從狀態(tài)A到狀態(tài)B體積不變,發(fā)生的是等容變化,氣體不做功W=0,溫度升高,內(nèi)能增加△U>0,根據(jù)熱力學(xué)第一定律△U=W+Q,知Q>0,氣體吸收熱量,故A正確;
B、由狀態(tài)B變到狀態(tài)C的過程中,溫度不變,內(nèi)能不變△U=0,體積變大,氣體對外界做功W<0,根據(jù)熱力學(xué)第一定律知Q>0,氣體從外界吸收熱量,故B錯誤;
C、氣體從C到D發(fā)生等容變化,根據(jù)查理定律知p∝T,,所以,即C狀態(tài)氣體的壓強大于D狀態(tài)氣體的壓強,故C錯誤;
D、A點和D點在過原點的連線上,說明氣體由A到D壓強不變,體積增大,分子的密集程度減小,狀態(tài)D溫度高,分子的平均動能大,狀態(tài)A和狀態(tài)D壓強相等,所以D狀態(tài)時單位時間內(nèi)與器壁單位面積碰撞的分子數(shù)比A狀態(tài)少,故D正確;
E、根據(jù)動量定理知,F(xiàn),壓強,所以,因為狀態(tài)D和狀態(tài)A壓強相等,所以相等時間內(nèi)氣體分子對器壁單位面積的沖量相等,故E正確;
故選:ADE。
8.(新鄉(xiāng)一模)下列說法正確的是( ?。?br />
A.?dāng)U散運動是化學(xué)反應(yīng)的結(jié)果
B.熱平衡的兩個物體(系統(tǒng))接觸它們的狀態(tài)不會發(fā)生變化
C.物體的內(nèi)能與物體的溫度和體積有關(guān)
D.氣體的壓強與分子的體積大小有關(guān)
E.物質(zhì)的汽化熱大小與溫度有關(guān),一般情況下溫度越高汽化熱越小
【分析】明確擴散現(xiàn)象的本質(zhì)是分子無規(guī)則運動;
熱平衡的條件是溫度相等,所以達到熱平衡的物體接觸時狀態(tài)不會改變;
內(nèi)能大小取決于物體的溫度和體積;氣體的壓強取決于溫度和體積;
汽化熱與表面積和溫度有關(guān),溫度越高,汽化熱越小。
【解答】解:A、擴散現(xiàn)象是分子的無規(guī)則運動的結(jié)果,不是化學(xué)反應(yīng)的結(jié)果,故A錯誤;
B、熱平衡是兩個系統(tǒng)相互影響的最終結(jié)果,根據(jù)熱平衡的定義可知,系統(tǒng)在接觸時它們的狀態(tài)不發(fā)生變化,這兩個系統(tǒng)的溫度是相等的,故B正確;
C、物體的內(nèi)能包括分子動能和分子勢能,其大小與物體的溫度和體積有關(guān),故C正確;
D、氣體的壓強取決于溫度和體積,但與分子的體枳大小無關(guān),故D錯誤;
E、液在不同的溫度下的汽化熱不相等,一般情況下隨溫度的升高而減小,故E正確;
故選:BCE。
9.(青州市三模)下列說法正確的是 ( ?。?br />
A.若已知氣體在某一狀態(tài)下的密度和單個氣體分子的體積,即可求出單個分子質(zhì)量
B.同一種液體的沸點與壓強有關(guān),壓強越大,沸點越高
C.在盛有水,水蒸氣、空氣的密閉容器內(nèi),水蒸氣的飽和氣壓就是水蒸氣達到飽和時容器內(nèi)混合氣體的壓強
D.浸潤液體在細管中會上升,不浸潤液體在細管中會下降,這樣的現(xiàn)象都稱為毛細現(xiàn)象
E.理想氣體在等壓膨脹過程中,氣體分子在相等時間內(nèi)對容器內(nèi)壁相同面積上的撞擊次數(shù)會減少
【分析】明確氣體的性質(zhì),知道阿伏加德羅常數(shù)的正確應(yīng)用;明確沸點的決定因素,知道飽和汽壓的定義,同時明確毛細現(xiàn)象的定義;知道氣體壓強的微觀意義,會根據(jù)宏觀物理量的變化分析壓強的變化。
【解答】解:A、密度是宏觀量,不能用于求單個分子的質(zhì)量,故A錯誤;
B、根據(jù)沸點和氣壓的關(guān)系可知,同一種液體的沸點與壓強有關(guān),壓強越大,沸點越高,故B正確;
C、在盛有水,水蒸氣、空氣的密閉容器內(nèi),水蒸氣的飽和氣壓就是水蒸氣達到飽和時容器內(nèi)水蒸氣的壓強,故C錯誤;
D、因分子間相互作用力的作用,浸潤液體在細管中會上升,不浸潤液體在細管中會下降,這樣的現(xiàn)象都稱為毛細現(xiàn)象,故D正確;
E、理想氣體在等壓膨脹過程中,分子個密度減小,所以分子氣體分子在相等時間內(nèi)對容器內(nèi)壁相同面積上的撞擊次數(shù)會減少,故E正確。
故選:BDE。
三.計算題(共1小題)
10.(漢臺區(qū)一模)如圖所示,豎直放置的圓柱形氣缸內(nèi)有一不計質(zhì)量的活塞,可在氣缸內(nèi)作無摩擦滑動,活塞下方封閉一定質(zhì)量的氣體,封閉氣體體積為V.已知活塞截面積為S,大氣壓強為p0,若保持氣體溫度不變,在活塞上放一重物后,氣缸內(nèi)封閉氣體的體積減小了一半(整個過程不漏氣).試求:
①所加重物的重力G
②整個過程中通過缸壁傳遞的熱量Q(一定量理想氣體的內(nèi)能僅由溫度決定).
【分析】①氣體等溫壓縮,根據(jù)平衡條件求解出初、末狀態(tài)的氣壓,然后根據(jù)玻意耳定律列式求解;
②先求外界對氣體做的功,然后根據(jù)熱力學(xué)第一定律求解放出的熱量.
【解答】解:①若保持溫度不變,在活塞上放一重物,使氣缸內(nèi)氣體的體積減小一半,根據(jù)波意耳定律有:
p1V
而 p2=p0,
得:G=p0S
②由于氣體的溫度不變,則內(nèi)能的變化為:△U=0
外界對氣體做的功為:W=(p0S+G)h
其中
由熱力學(xué)第一定律得:
△U=W+Q
可得Q=﹣W=﹣p0V
即氣體通過缸壁放熱p0V
答:①所加重物的重力G為
②整個過程中通過缸壁傳遞的熱量Q為
四.解答題(共2小題)
11.(衡水二模)如圖所示,除右側(cè)壁導(dǎo)熱良好外,其余部分均絕熱的氣缸水平放置,MN為氣缸右側(cè)壁,氣缸的總長度為L=80cm,一厚度不計的絕熱活塞將一定質(zhì)量的氮氣和氧氣分別封閉在左右兩側(cè)(活塞不漏氣),在氣缸內(nèi)距左側(cè)壁d=30cm處設(shè)有卡環(huán)AB,使活塞只能向右滑動,開始時活塞在AB右側(cè)緊挨AB,缸內(nèi)左側(cè)氮氣的壓P1=0.8×105Pa,右側(cè)氧氣的壓強P2=1.0×105Pa,兩邊氣體和環(huán)境的溫度均為t1=27℃,現(xiàn)通過左側(cè)氣缸內(nèi)的電熱絲緩慢加熱,使氮氣溫度緩慢升高,設(shè)外界環(huán)境溫度不變,求:
(1)活塞恰好要離開卡環(huán)時氮氣的溫度;
(2)繼續(xù)緩慢加熱氣缸內(nèi)左側(cè)氮氣,使氮氣溫度升高至227℃,求活塞移動的距離。
【分析】(1)活塞恰好要離開卡環(huán)時,兩側(cè)氣體的壓強相等,左側(cè)氮氣發(fā)生等容變化,根據(jù)查理定律即可求出活塞恰好要離開卡環(huán)時氮氣的溫度;
(2)對左側(cè)氮氣運用理想氣體的狀態(tài)方程,對右側(cè)運用玻意耳定律,聯(lián)立即可求出活塞移動的距離。
【解答】解:(1)活塞恰好要離開卡環(huán)時,氮氣壓強等于右側(cè)氧氣的壓強P2=1.0×105Pa,選擇氮氣作為研究對象,
初狀態(tài):P1=0.8×105Pa,T1=(27+273)K=300K
末狀態(tài):P2=1.0×105Pa,
氮氣發(fā)生等容變化,根據(jù)查理定律可得:
解得:T2=375K
(2)繼續(xù)緩慢加熱氮氣,使氮氣溫度上升至T3,設(shè)活塞移動距離為x,選擇氮氣作為研究對象,
初狀態(tài):P1=0.8×105Pa,T1=300K,V1=dS,
末狀態(tài):P3,T3=(227+273)K=500K,V3,
根據(jù)理想氣體的狀態(tài)方程可得:
再選擇右側(cè)氧氣作為研究對象,發(fā)生等溫變化,
初狀態(tài):P4=1.0×105Pa,T4=300K,V1=(L﹣d)S,
末狀態(tài):P5=P3,T5=300K,V5=LS﹣V3
根據(jù)玻意耳定律可得:P4V4=P5V5
聯(lián)立解得活塞移動的距離:x≈5.6cm
答:(1)活塞恰好要離開卡環(huán)時氮氣的溫度為375K;
(2)活塞移動的距離約為5.6cm。
12.(金山區(qū)校級期末)有同學(xué)在做“研究溫度不變時氣體的壓強跟體積的關(guān)系”實驗時,推動活塞,使注射器內(nèi)空氣柱體積V從初始的20.0ml變?yōu)?2.0mL,將5次測量數(shù)據(jù)依次輸入計算機,同時由壓強傳感器等測得對應(yīng)的壓強值p,計算機屏幕上顯示的實驗數(shù)據(jù)如表所示.
序號
V(mL)
p(×105 Pa)
pV(×105 Pa?mL)
1
20.0
1.0010
20.020
2
18.0
1.1139
20.050
3
16.0
1.2558
20.093
4
14.0
1.4374
20.124
5
12.0
1.6822
20.186
(1)(多選)分析表格中各列數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)實驗結(jié)果與氣體定律并不相符,其可能的原因是:實驗時 CEF
(A)外界溫度降低了
(B)外界大氣壓強變大了
(C)推動注射器活塞的動作過快
(D)注射器內(nèi)氣體的壓強不夠大
(E)手握住注射器大部分管壁
(F)外界空氣漏進了注射器內(nèi)
(2)如果實驗操作正確,但每次測得的PV乘積都比實際略小,這是由于 注射器與壓強傳感器連接部分少量氣體體積未計?。?br />
【分析】能通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)PV的乘積偏大,運用控制變量法研究兩個物理量變化時的關(guān)系,根據(jù)氣體方程結(jié)合實驗步驟找出造成這一現(xiàn)象的可能原因.
【解答】解:(1)仔細觀察不難發(fā)現(xiàn),pV乘積偏大與玻意耳定律不夠吻合,造成這一現(xiàn)象的可能原因是:(C)推動注射器活塞的動作過快,導(dǎo)致氣體內(nèi)能增大,溫度升高(E)手握住注射器大部分管壁,導(dǎo)致氣體溫度升高,(F)外界空氣漏進了注射器內(nèi).故選:CEF
(2)由理想氣體方程:,得:PV乘積變大,T溫度升高.
(3)實驗操作正確,實驗中我們用的氣體體積,比真實值少了注射器與壓強傳感器連接部分少量氣體體積,由玻意耳定律:pV=C,造成用pV小 代替pV大,使得每次測得的PV乘積都比實際略小.
答:(1)CEF
(2)注射器與壓強傳感器連接部分少量氣體體積未計
注冊成功