高中物理必考知识点+典型题高考物理核心考点《气体状态方程及热力学定律》考前复习学案(精品)18256.pdf
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1、 1 高中物理必考知识点+典型题 高考物理核心考点气体状态方程及热力学定律考前复习学案 高考核心考点:气体实验定律 玻意耳定律 查理定律 盖吕萨克定律 内 容 一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比 一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比 一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积与热力学温度成正比 表达式 p1V1p2V2 或 pV常量 p1T1p2T2 或pT常量 V1T1V2T2 或VT常量 图像 TaTb VaVb papb 考向 1 气体实验定律 1 如图,容积为 V 的汽缸由导热材料制成,面积为 S 的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分
2、,汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门 K。开始时,K 关闭,汽缸内上下两部分气体的压强均为 p0。现将 K 打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的液体体积为V8时,将 K 关闭,活塞平衡时其下方气体的体积减小了V6。不计活塞的质量和体积,外界温度保持不变,重力加速度大小为 g。求流入汽缸内液体的质量。【答案】15p0S26g【解析】设活塞再次平衡后,活塞上方气体的体积为 V1,压强为 p1;活塞下方气体的体积为 V2,压强为 p2。在活塞下移的过程中,活塞上、下方气体的温度均保持不变,由玻意耳定律得 2 p0V2p1V1 p0V2p2V2 由已知条件得:V1V2V6V
3、81324V V2V2V6V3 设活塞上方液体的质量为 m,由力的平衡条件得:p2Sp1Smg 联立以上各式得:m15p0S26g。2如图,两个圆柱形气缸平放在水平地面上并固定,两个气缸通过活塞各封闭一定量的气体,封闭气缸的活塞通过刚性杆相连,起初两边封闭气体的长度都为 d,左、右气缸的横截面积分别为 2S和 S,气缸内壁光滑,两边封闭气体及外界气体压强均为 p0,现给刚性杆施加向右的力,使活塞向右缓慢移动,问当活塞向右移动2d时,施于杆的向右的外力多大?【答案】053Fp S【解析】在活塞移动前后,由玻意耳定律可知左边气体:01()2dp dp d 解得:1023pp 右边气体:02()2d
4、p dp d 解得:202pp 移动后,对两活塞及刚性杆整体受力,由平衡得10202+2pS F p Sp S pS 将最后 p1、p2代入上式,解得:053Fp S 3 3如图所示,导热气缸缸套的质量为 10kg,活塞质量忽略不计,通过细线吊在天花板上,汽缸内封住一定质量的气体,缸套和活塞间无摩擦,活塞面积为 50cm2,气缸总长为 L,气缸上端开口小于活塞面积,不计活塞厚度,封闭气体可视为理想气体,大气压强为 1.0105Pa,环境温度为27oC。初始时,活塞到气缸底部距离为2L;(1)现在气缸下端缓慢加挂钩码,则所挂钩码质量为多少千克时,活塞恰好到达气缸开口处;(2)再将整个气缸降温,则
5、温度变为多少摄氏度时,活塞再次回到初始位置?【答案】(1)020kgm;(2)2123 Ct 【解析】(1)对封闭气体进行分析,初状态压强5100.8 10 Pamgpps 体积为1V,末状态压强0200mmgpp 体积为12V,则122pVp V 解得020kgm (2)降温时,为等压变化,则122VVTT 解得2150KT 即2150273123 Ct 4竖直平面内有一直角形内径处处相同的细玻璃管,A 端封闭,C端开口,最初 AB 段处于水平状态,中间有一段水银将气体封闭在 A 端,各部分尺寸如图所示,外界大气压强075pcmhg若从 C 端缓慢注入水银,使水银与端管口平齐,需要注入水银的
6、长度为多少?【答案】24cm【解析】根据题意可得,初态为:1(755)cmHg80cmHgp 120VS 4 末态为2(7525)cmHg100cmHgp 2VlS 此过程为等温变化,故2121=pVp V 解得16cml 注入水银长(255)(2016)24cmx 5 如图所示,竖直放置的 U 形管,左端封闭右端开口,管内水银将长19cmL 的空气柱封在左管内,此时两管内水银面的高度差为 h=4cm,大气压强为标准大气压0=76cmHgp。现向右管内再注入水银,使空气柱长度减少 1cm,若温度保持不变,则需注入水银柱的长度为多少?【答案】6cm【解析】气体的状态参量:p1=p0-h=76-4
7、=72cmHg,V1=19S,V2=(19-1)S=18S,玻璃管内的空气作等温变化,由玻意耳定律得 p1V1=p2V2 即 7219S=p218S 解得 p2=76cmHg 两边液面向平,需要注入水银柱的长度为:1+4+1=6cm;需注入水银柱的长度为 6cm 6如图,一固定的竖直气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为12.50kgm,横截面积为2180.0cmS,小活塞的质量为21.50kgm,横截面积为2240.0cmS;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为40.0cml,气缸外大气压强为51.00 10 Pap,温度为303KT 初始时大活塞与大圆筒底部相
8、距2l,两活塞间封闭气体的温度为1495KT,现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g取210m/s,求:(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度;(2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强【答案】(1)2330KT(2)521.01P10ap 【解析】(1)大活塞与大圆筒底部接触前气体发生等压变化,5 气体的状态参量:3121()2400cm22llVlSS,T1=495K,3221600cmVS l,由盖吕萨克定律得:1211VVTT,解得:T2=330K;(2)大活塞与大圆筒底部接触后到气缸内气体与气缸外气体
9、温度相等过程中气体发生等容变化,大活塞刚刚与大圆筒底部接触时,由平衡条件得:12212212pSp Smmgp SpS(),代入数据解得:p2=1.1105Pa,T2=330K,T3=T=303K,由查理定律得:3223ppTT,解得:p3=1.01105Pa;答:(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度为 330K;(2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强为 1.01105Pa 7如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口 a和 b,a、b间距为 h,a距缸底的高度为H;活塞只能在 a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为 m,
10、面积为 S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为 p0,温度均为 T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达 b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为 g。【答案】0011hmgTHp S;0p Smg h;【解析】开始时活塞位于 a 处,加热后,汽缸中的气体先等容升温过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为 T1,压强为 p1,根据查理定律有:0101ppTT 6 根据力的平衡条件有:10p Sp Smg 联立式可得:1001mgTTp S 此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至
11、活塞刚好到达 b 处,设此时汽缸中气体的温度为 T2;活塞位于 a处和 b处时气体的体积分别为 V1和 V2。根据盖吕萨克定律有:1212VVTT 式中 V1=SH,V2=S(H+h)联立式解得:20011hmgTTHp S 从开始加热到活塞到达 b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为:0Wp Smg h 考向 2 理想气体状态方程 8一热气球体积为V,内部充有温度为Ta的热空气,气球外冷空气的温度为Tb。已知空气在 1 个大气压、温度T0时的密度为 0,该气球内、外的气压始终都为 1 个大气压,重力加速度大小为g。(1)求该热气球所受浮力的大小;(2)求该热气球内空气所受的重力;(3)设充气
12、前热气球的质量为 m0,求充气后它还能托起的最大质量。【答案】(1)Vg0T0Tb(2)Vg0T0Ta(3)V0T01Tb1Tam0【解析】(1)设 1 个大气压下质量为 m 的空气在温度为 T0时的体积为 V0,密度为 0mV0 在温度为 T 时的体积为 VT,密度为(T)mVT 由盖吕萨克定律得V0T0VTT 联立式得(T)0T0T 气球所受的浮力为 F(Tb)gV 联立式得 FVg0T0Tb。(2)气球内热空气所受的重力为 G(Ta)Vg 7 联立式得 GVg0T0Ta。(3)设该气球还能托起的最大质量为 m,由力的平衡条件得 mgFGm0g 联立式得 mV0T01Tb1Tam0。9如图
13、所示,上端开口的绝热圆柱形汽缸竖直放置,汽缸内部被质量为 m的导热性能良好的活塞 A和质量也为 m 的绝热活塞 B分成高度相等的三部分,下边两部分封闭有理想气体 P 和 Q,两活塞均与汽缸接触良好,活塞厚度不计,忽略一切摩擦。汽缸底部有加热装置,初始状态温度均为 T0,汽缸的截面积为 S,外界大气压强为mgS且不变,现对气体 Q缓慢加热。(1)当活塞 A 恰好到达汽缸上端时,求气体 Q 的温度;(2)在活塞 A 上再放一个质量为 2m的物块 C,继续给气体 Q加热,当活塞 A再次到达汽缸上端时,求气体 Q 的温度。(结果用分数表示)【答案】(1)2T0;(2)256T0【解析】【分析】【详解】
14、(1)设气体 Q 开始的体积为 V1,活塞 A移动至恰好到达气缸上端的过程中气体 Q发生等压变化,体积变为 2V1,有1102VVTT 得气体 Q 的温度为 T12T0(2)设放上 C 继续加热到活塞 A 再次到达汽缸上端时 P 的体积为 V2,气体 P 做等温变化 0()mgpSV103()mgpSV2 由题意知0pSmg 解得2112VV 此时 Q的体积 V33V112V152V1 8 由理想气体状态方程得0102mgpVST 0145()2SmgpVT 解得此时气体 Q的温度为 T256T0 10 如图所示,水平放置的汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞的质量m=10kg,横截面积S=10
15、0cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动且不漏气,活塞到汽缸底部的距离 L1=11cm,到汽缸口的距离 L2=4cm。现将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平。已知 g=10m/s2,外界气温为 27C,大气压强为 1.0105Pa,活塞厚度不计,求:(i)活塞上表面刚好与汽缸口相平时气体的温度是多少?(ii)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=350J 的热量,则气体增加的内能U多大?【答案】(i)450K;(ii)295J【解析】(i)当汽缸水平放置时,p0=1.0105Pa,V0=L1S,T0=(273+27)K=300
16、K。当汽缸口朝上,活塞到达汽缸口时,活塞的受力分析如图所示 根据平衡条件有 p1S=p0S+mg V1=(L1+L2)S 由理想气体状态方程得011201()p L Sp LL STT 解得 T1=450K(ii)当汽缸口向上,未加热稳定时:由玻意耳定律得 p0L1S=p1LS 加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为 W=-p0(L1+L2-L)S-mg(L1+L2-L)根据热力学第一定律UWQ 解得295JU 9 11绝热性能良好的气缸固定放置,其内壁光滑,开口向右,气缸中封闭一定质量的理想气体,活塞通过水平轻绳跨过滑轮与重物相连,已知活塞的面积为 S=10cm2,重物的质量 m=2kg,
17、重力加速度g=10m/s2,大气压强 P0=10105Pa,滑轮摩擦不计。稳定时,活塞与气缸底部间的距离为 L1=12cm,气缸内温度 T1=300K。(1)通过电热丝对气缸内气体加热,气体温度缓慢上升到 T2=400K时停止加热,求加热过程中活塞移动的距离 d;(2)停止加热后,在重物的下方加挂一个 2kg的重物,活塞又向右移动 4cm后重新达到平衡,求此时气缸内气体的温度 T3。【答案】(1)4cm(2)375K【解析】(1)加热过程为等压变化,根据盖吕萨克定律求解加热过程中活塞移动的距离 d;(2)加挂重物后,找到气体的状态参量,由理想气体状态方程求解温度.【详解】(1)加热前 10p
18、STp S Tmg 加热过程为等压变化 1112()L SLd STT 可得 d=4cm (2)加挂重物后 30p STp S )Tmm g(由理想气体状态方程 311113()p Ldd Sp L STT 可得 T3=375K 10 12如图所示,内壁光滑的气缸固定在水平地面上,活塞的质量为 m1kg、面积为 S10 cm2,一劲度系数为 k200 N/m的弹簧一端连接在活塞下表面的中心,另一端连接在地面上水平放置的力传感器上,弹簧处于竖直状态。已知活塞上方被封闭的理想气体压强为 p18104Pa,长度为L15cm,温度为 T300 K,活塞下方的气体和外界大气是连通的,外界大气压强 p01
19、.0105Pa,重力加速度 g取 10 m/s2。(1)求弹簧的形变量;(2)通过给电阻丝通电,缓慢升高封闭气体的温度,当传感器的示数大小和未加热气体时的示数大小相同时,求此时封闭气体的温度。【答案】(1)5cm(2)625K【解析】根据平衡条件与理想气体状态方程可以得出答案。【详解】(1)对活塞受力分析如图 1所示,根据平衡条件有 01p Sp SmgF 代入数据求得 F=10N,弹簧弹力 F=kx 可得 x=5cm;(2)当未加热气体时,由第一问分析可知,弹簧开始时处于拉伸状态,缓慢升高封闭气体温度,当传感器的示数和未加热气体时的示数相同时,弹簧处于压缩状态,设此时封闭气体压强为2P。当弹
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