内容正文:
“四翼”检测评价(六){11.选A因为在温度降低过程中封闭气体的压强恒等于大气压
1.选B_气体经等温压缩,温度是分子平均动能的标志,温度不变,与水银柱因自身重力而产生的压强之和,故封闭气柱均做等
分子平均动能不变,故气体分子每次碰撞器壁的冲力不变,A压变化。并由此推知,封闭气柱下端的水银面高度不变。根据
错;由玻意耳定律知气体体积减小,分子的数密度增加,故单位盖-吕萨克定律得ΔV=TΔT,因A,B两管中的封闭气体初始
时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多,B对;气
体体积减小、分子的数密度增大,但分子总数不变,C错;分子的温度T相同,温度降低量ΔT相同,且ΔT<0,所以ΔV<0,即
平均速率与温度有关,温度不变,分子的平均速率不变,D错。两官中的封闭气体的体积那感图为其中是长
2.选A由盖-吕萨克定律可得一一T。-ΔT=Δ,可得273K=”A,B两管中封闭
n{~动,且A管中的水银柱下移得标象征上方的水银柱均向下移
T-T-273K-1K则每升高1℃增大的体积ΔV一T-273K;12.解析:(1)整个系统处于平衡状态,汽缸内的气体发生等容变
比当电子天平的示数为600.0g时,细绳对铁块的拉力大小
=T-273K,故A正确。F,=m-g-6N,根据牛顿第三定律可知右端细绳对轻杆的拉
3.选C一定质量的气体做等容变化,气体的压强跟热力学温度成力大小为F_1,对轻杆根据平衡条件可得左端细绳对轻杆的拉力
大小也为F_1,根据牛顿第三定律可知左端细绳对活塞向上的拉
正比,跟摄氏温度不成正比关系,选项A错误;根据查理定律一
号,r=t+273K,所以学一273+;,温度升高1℃,增加的压强对活塞根据平衡条件有F_1+p_1S=p_0S+m_1g,解得p_1=p_0.
当电子天平的示数为400.0g时,右端细绳对铁块的拉力大小
Δp=z3+tpB选项错误:由公式会一一等可知选项C正:F=mg
同理,对活塞有F_2+p_2S=p_0S+m_1g,
确;D项中由,-__3+4,得P_2=p_1(1+273+1)故D项解得P_2=0.59×10^5Pa,
错误。,终!。由查理定律得,解得T_2=297K。
4.选D,使U形管两端水银面一样高,即保持封闭气体的压强始终2)分析可知,气体的温度越高绳的张力越小,当绳中的张力为
中水银面上升,为使两管水银面等高。应把A高下移正确②零时,系统的温度最高,此时对活塞有p_3S=p_0S+m_1g,解得
错误;若把烧瓶浸在冷水中,气体体积减小,B管中水银面上升,为p_3=1.03×10^5Pa,
使两管水银面等高,应把A向上移,故③错误,④正确
5.选A”因左,右汽缸中的气体的压强相等,若缸内气体的温度缓慢由查理定律得,,解得最高温度T_mx=309K。
~升高一点时,则气体体积变大,因右侧汽缸横截面积较大,则活塞答案:(1)297K(2)309K
向左移动一点,故选A。
6.选D…在V-T图像中,过原点的倾斜直线是等压线,所以abcd为“四翼”检测评价(七)
两条了压线;即p_a=^p_b·P_c=p_4故A,C错误;在V-T图像中,斜1.选A~先等压变化,V增大,则T升高,再等容变化,ρ减小,则T
强变小。由d到a的过程。压强方大往,压,―降低,可能会回到原本的温度,一明玩了二关的,减少则图
7.选A、分别过ab,cd四个点作出等压变化线降低,得可各变化;P减分,则1又降低,下列能回到原来的温
如图所示。保持体积不变,温度越高,则压强越度,B错误;无可各变化同再可压变化,增大,
大,可知在V-T图像中,等压线倾角越大,压强越则(3开向,不可能回到原来的温度;C错误;先等容变化,p减
小,所以P_a≤ba≤b≤p_4,故A正确,B错误;由小,则T降低,再等压变化,V减小,则T降低,不可能会回到原
图像可知,从状态c到状态d体积增大,故C错来的温度,D错误。
。误:从状态α到状态c,温度升高,故D错误2.选C实验时环境温度升高,则根据理想气体状态方程=C,
8.选D C中气体压强始终不变,B内封闭气体pV乘积应变大,故A错误;根据实验操作图可知,外力作用在活
初状态p_B=p_C+60mmHg,打开阀门后p_B′=pC﹐由题意知V_B使得空气柱压强与体积发生变化,空气柱的压强和体积之
=÷v_B,由玻意耳定律有p_BV_B=p_B′V_B′得p_B′=180mmHg积与外界大气压强无关,故B错误;实验时注射器的空气向外发
=p_C,p_B=240mmHg,A,B错误。改变C内气体温度,C内封生了泄漏,根据理想气体状态方程=C可知,常数C与质量有
闭气体做等容变化,若水银柱左高右低,加热后C内气体压强
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=!正确;根据实验操作图可知;外力作用使得空气柱体积和压强发
p_C′=p_C+60^