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(2)若该单色光沿乙图所示方向射入棱镜,光路图如图所示,设
之前,气体体积不变,做功W=0,由热力学第一定律△U=W十
光束到达AB上的E点,根据折射定律得sin60
sin B
=n
Q,可知D正确:如果继续升温,直到活塞A刚好到达上端卡环
V 2V
解得8=30°
处,对甲部分气体由盖·吕萨克定律得元一子,得工=700K,
由几何关系得r=60°一3=30°
即甲部分气体的温度升高到427℃时,活塞A刚好到达上端卡
光束在AB面上的入射角0=90°-r=60
环处,在此之前,乙部分气体体积一直保持不变,C错误:甲部分
气体的温度升高到427℃之前,乙部分气体W=0,Q=0,故△LU
=0,故A正确。
光线在AB面上发生全反射,设光束从AC面上的F点射出,由
8.Db部分内气体做等压变化,当活塞向上移动△h=h2一h1=
几何关系得出射光束与AC垂直。三角形DME为等腰三角形
6cm时,b部分内的气体就会逸出6cm高的气体,故b部分中逸
EM-DM-4C-8 cm
出的气体占原6部分中气体的品=言A错误:口部分内气体压
1
AE=AM-EM=8 cm
强不变,体积增大,则单位时间内撞击单位面积汽缸壁的分子数
出射,点与A点的距离AF=AEcos60°=4cm
减少,B错误:α部分内气体做等压变化,初态体积V一h1S,温
光束在棱镜内传播的距离L=DE+EF=12√3cm
度T1=300K,末态体积V2=h2S,温度T2,根据盖·吕萨克定
传播时间1=L=1.2×10-9s.
可知六=兰,解得T2=330K,即1=(330-273)℃=57℃>
律可知工
56℃,故保持该温度不变再持续30分钟,a部分内新型冠状病
答案:(1)3(2)4cm1.2×10-9s
毒能够被灭活,C错误,D正确。
高效课时作业(十二)
9.D气体温度升高,气体分子的平均动能增大,不是所有分子动
1.D茶叶蛋变色是扩散现象的结果,A错误;第二类永动机违反
能都增大,故A错误;气泡从水底到水面,压强变小,温度变高,
了热力学第二定律,B错误;温度是分子热运动的平均动能的标
由y=C知作积变大,对外微功,由△=W+Q,又上升造程中。
志,是统计规律,适用于大量分子,对单个分子不成立,C错误:
定质量理想气体对外做100」J的功,同时从外界吸收70J的热
气体分子内能增加,知气泡吸收热量,故B错误;由理想气体的
量,根据热力学第一定律可得△U=W+Q=一100J十70J=
状态方程1=P2,代入数据可求得到达水面的体积为9×
一30J,可知气体的内能减小了30J,D正确。
2.C喷液过程中,温度不变,储气室内气体内能不变,A错误:喷
107m3,故C错误;由对外做功的表达式W=Sx可知W=
液过程中,气体膨胀对外做功,但内能不变,由热力学第一定律
p△V,当压强不变时,气体对外做功等于p1△V=4.8×102J,由
可知,储气室内气体吸收热量,B错误:由于喷液过程中温度保持
于上升过程中压强减小,所以对外做功小于4.8×10一2J,由
不变,气体分子的平均动能不变,故分子热运动剧烈程度不变,
△U=W十Q可得上升过程中气泡吸收热量小于6.8×10-2J,故
但是气体压强减小,所以储气室内气体分子对器壁单位面积的
D正确。
平均撞击力逐渐减小,故C正确;只有当储气室内气体压强大于
10.解析:(1)设A部分气体在下方时,压强为p',则对A部分气体
外界大气压强与导管内液体压强之和,消毒液才能从喷嘴喷出,
由玻意耳定律得poVo=p'·0.5Va
故D错误。
解得p'=2po
3.A气泡上升的过程中,外部的压强逐渐减小,气泡膨胀对外做
对活塞受力分析,则A部分气体在上方时,
功,由于外部恒温,在上升过程中气泡内空气的温度始终等于外
满足poS十mg=pgS
界温度,则内能不变,根据热力学第一定律△U=W十Q知,气泡
A部分气体在下方时,满足p馆S十mg=p'S
内能不变,同时对外做功,所以必须从外界吸收热量,且吸引的
对B部分气体由玻意耳定律得pB·0.5V=pBV。
热量等于对外界所做的功。故A正确。
4.D由于右边为真空,所以气体膨胀时不做功,A错误;气体在向
解得m=S
真空膨胀的过程中,不做功,不交换热量,内能不变,故温度不
(2)由题意知T1=300K,T2=75K
变,分子平均动能不变,B错误:气体在向真空膨胀的过程中,无
序性在增加,系统的墒在增加,C错误:若无外界的干预,气体分
对A部分气体由理想气体状态方程得P,_1·0.9V
1
子不可能自发地退回到左边,使右边重新成为真空,D正确。
对B部分气体由理想气体状态方程得
5.CD气体在AB过程中对外界做的功为W=pA(VB一VA)=
pB·0.5V。_pB·0.6Vo
3.0X104J,故A错