内容正文:
课时作业(九)理想气体、气体实验定律的微观解释
答案精解Ps
(建议用时:40分钟)
[基础题组练]
A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大
题组一理想气体及理想气体状态方程
B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞
1.关于气体的状态变化,下列说法正确的是(
的次数增多
A.一定质量的理想气体,当压强不变而温度由100℃
C.气体分子的总数增加
上升到200℃时,其体积增大为原来的2倍
D.单位体积内的分子数目增加
B.任何气体由状态1变化到状态2时,一定满足方
6.(多选)一定质量的理想气体,体积变大的同时,温
程y-y
度也升高了,那么下列判断正确的是
()
TT.
A.气体分子平均动能增大
C.一定质量的理想气体体积增大到原来的4倍,则
B.单位体积内分子数目增多
气体可能压强减半,热力学温度加倍
C.气体的压强一定保持不变
D.一一定质量的理想气体压强增大到原来的4倍,则
D.气体的压强可能变大
气体可能体积加倍,热力学温度减半
7.一定质量的某种理想气体的压强为p,热力学温度
2.对于一定质量的理想气体,其状态变化可能实现
为T,单位体积内的气体分子数为,则()
的是
A.p增大,n一定增大
A.保持压强和体积不变,只改变它的温度
B.T减小,n一定增大
B.保持压强不变,同时降低温度并增大体积
C卡增大时,”一定增大
C,保持温度不变,同时增大体积和压强
D.保持体积不变,同时增大压强并升高温度
D.号增大时,n一定减小
3.已知湖水深度为20m,湖底水温为4℃,水面温度
8.(多选)一定质量的理想气体处于平衡状态I,现设
为17℃,大气压强为1.0×10Pa.当一气泡从湖
法使其温度降低而压强升高,达到平衡状态Ⅱ,则
底缓慢升到水面时,其体积约为原来的(取g
()
10ms,p体=1.0×103kg/m')
A.状态I时气体的密度比状态Ⅱ时的大
A.12.8倍
B.8.5倍
B.状态I时分子的平均动能比状态Ⅱ时的大
C.3.1倍
D.2.1倍
C.状态I时分子间的平均距离比状态Ⅱ时的大
4.一定质量的理想气体,经历了如图所示的状态变化
D.状态I时每个分子的动能都比状态Ⅱ时的分子
过程,则此三个状态的温度之比是
(
平均动能大
×10Pa
[能力提升练]
9.一定质量的理想气体沿如图所示状态变化,方向从
状态a到状态b(a延长线过坐标原点),到状态c
123457m
再回到状态a.气体在三个状态的体积分别V.、V、
A.1¥3:5
B.3¥6:5
V,则它们的关系正确的是
()
C.3:2:1
D.5:6:3
题组二气体实验定律的微观解释
5.(多选)一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的
压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为
027
3271/
·135.
A.V.=V
B.V.>V
12.如图所示,绝热性能良好且足够长的汽缸固定放
cv-器
D.V.-227V.
置,其内壁光滑,开口向右,汽缸中封闭一定质量
50
的理想气体,活塞(绝热)通过水平轻绳跨过轻质
10.如图所示为上端开口的“凸”形玻璃管,管内有
滑轮与重物相连,已知活塞的面积S=10cm,重
部分水银柱密封一定量的理想气体,细管足够长,
物的质量m=2kg,重力加速度g=10ms,大气
粗、细管的横截面积分别为S,=4cm、S:=
压强p,=1,0×10Pa,滑轮摩擦不计.稳定时,活
2cm,密封的气体柱长度为L=20cm,水银柱长
塞与汽缸底部间的距离为L,=12cm,汽缸内温度
度h1=he=5cm,封闭气体初始温度为67℃,大
T1=300K.
气压强p=75cmHg
(1)通过电热丝对汽缸内气体加热,气体温度缓慢
(1)求封闭气体初始状态的压强:
上升到T2=400K时停止加热,求加热过程中活
(2)若缓慢升高气体温度,升高至多少K方可将所
塞移动的距离d:
有水银全部压入细管内?
(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
时汽缸内气体的温度T·
11.如图所示,圆柱形汽缸A中用质量为2m的活塞
封闭有一定质量的理想气体,温度为27℃,汽缸
中活塞通过滑轮系统悬挂一质量为m的重物,稳
定时活塞与汽缸底部的距离为h,现在重物上加挂
质量为号的小物体,已知大气压强为,活塞横截
面积为S,m=S,不计一切摩擦,T=273K+,
求当气体温度升高到37℃且系统重新稳定后,封
闭气体的压强和重物下降的高度,
·136.课时作业(九)
山解析初状态下,设封闭气体的压强为,以活塞为研究对
象,由pS+mg=pS+2mg,可得p=2p,又V=hS,
1,C解析一定质量的理想气体压强不变,体积与热力学温度
T=300K,
成正比,温度由100℃上升到200℃时,体积增大为原来的
末状态下,