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(1)如圖所示,一導熱性良好的氣缸豎直放置于恒溫的環(huán)境中,氣缸內有一質量不可忽略的水平活塞,將一定質量的理想氣體封在氣缸內,活塞與氣缸壁無摩擦,氣缸不漏氣,整個裝置處于平衡狀態(tài).活塞上放置一廣口瓶,瓶中盛有一定量的酒精.經過一段較長時間后,與原來相比較
A.氣體放熱,分子間平均距離增大,壓強增大
B.氣體內能不變,分子平均距離減小,壓強不變
C.氣體分子熱運動動能增大,分子平均距離增大,壓強減小
D.氣體分子熱運動平均動能不變,氣體吸熱,壓強減小
(2)如圖所示,粗細均勻的U形管,左端封閉,右端開口,左端用水銀封閉著長L=15cm的理想氣體,當溫度為27°C時,兩管水銀面的高度差△h=3cm.設外界大氣壓為1.0×105Pa(即75cmHg).則:
①若對封閉氣體緩慢加熱,為了使左、右兩管中的水銀面相平,溫度需升高到多少°C?
②若保持27°C不變,為了使左、右兩管中的水銀面相平,需從右管的開口端再緩慢注入的水銀柱高度h應為多少?
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分析:(1)氣缸的導熱性能良好,則氣缸內氣體的溫度與環(huán)境溫度保持相等,而環(huán)境溫度恒定,則封閉氣體的溫度也恒定不變,隨著酒精的揮發(fā),質量減小,封閉氣體的壓強減小,根據(jù)玻意耳定律可判斷出氣體體積的變化,確定做功情況,由熱力學第一定律判斷內能的變化.
(2)(1)分別求出封閉氣體初態(tài)和末態(tài)的壓強,由氣態(tài)方程求解封閉氣體溫度需升高多少.
(2)保持27°C不變,為了使左、右兩管中的水銀面相平,需從右管的開口端再緩慢注入的水銀,封閉氣體發(fā)生等溫變化,水銀面相平時,封閉氣體的壓強等于大氣壓,由玻意耳定律和幾何關系求出水銀柱高度h.
解答:解:(1)由題,氣缸的導熱性能良好,氣缸內氣體的溫度與環(huán)境溫度保持相等,而環(huán)境溫度恒定,則知封閉氣體的溫度也恒定不變,隨著酒精的揮發(fā),質量減小,封閉氣體的壓強減小,由玻意耳定律封閉氣體的體積增大,分子間平均距離增大,氣體對外做功,而氣體的內能不變,由熱力學第一定律得知,氣體吸熱.故氣體分子熱運動平均動能不變,氣體吸熱,壓強減。蔇正確,ABC錯誤.
(3)①初態(tài):P1=P0-△h=75-3=72(cmHg),V1=LS=15S,T1=300K;
       末態(tài):P2=P0=75cmHg,V1=(L+0.5△h)S=16.5S,T2=?;
根據(jù)氣體方程得:
P1V1
T1
=
P2V2
T2

代入得:
72×15S
300
=
75×16.5S
T2

解得  T2=343.75K,t2=70.75°C
②P3=P0=75cmHg,V3=L′S
根據(jù)玻意耳定律可得:
P1V1=P3V3
代入解得:L′=14.4cm
由幾何關系得,h=△h+2(L-L′)=4.2cm   
答:
(1)故選D;
(2)①若對封閉氣體緩慢加熱,為了使左、右兩管中的水銀面相平,溫度需升高到70.75°C.
②保持27°C不變,為了使左、右兩管中的水銀面相平,需從右管的開口端再緩慢注入的水銀柱高度h為4.2cm.
點評:第1題是分子動理論知識、氣體方程、熱力學第一定律的綜合應用,要掌握溫度的微觀含義:溫度是物體分子平均動能的標志.第2題要分析氣體發(fā)生體積變化,利用好幾何關系求解.
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