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课时梯级训练(9) 理想气体 气体实验定律的微观解释
1.(多选)关于理想气体的性质,下列说法正确的是( )
A.理想气体是一种假想的物理模型,实际并不存在
B.理想气体是理想化模型,它是一种严格遵守气体实验定律的气体
C.一定质量的理想气体,内能增大,其温度一定升高
D.氦气是液化温度最低的气体,任何情况下均可当作理想气体
ABC 解析:理想气体是物理学上为了简化问题而引入的一个理想化模型,在现实生活中不存在,理想气体严格遵从气体实验定律,实际中只要气体的压强不太大,温度不太低,都可以近似看成理想气体,A、B正确;温度是分子平均动能的标志,一定质量的理想气体忽略了分子势能,所以它的内能增大,分子平均动能增大,则温度一定升高,C正确;只有当压强不太大,温度不太低时,才可以将氦气当作理想气体,D错误。
2.对于一定质量的理想气体,下列状态变化可能实现的是( )
A.保持压强和体积不变,只改变它的温度
B.保持压强不变,同时降低温度并增大体积
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 解析:由理想气体的状态方程=C(常量)可知,保持压强和体积不变,则温度不变,A错误;保持压强不变,同时降低温度,则体积减小,B错误;保持温度不变,增大体积时压强减小,C错误;保持体积不变,增大压强时,温度升高,D正确。
3.(多选)关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
A.体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能一定增大
B.温度不变,压强减小时,气体分子的数密度一定减小
C.压强不变,温度降低时,气体分子的数密度一定减小
D.温度升高,压强和体积可能都不变
AB 解析:体积不变,分子的数密度就保持不变,压强增大,说明分子对器壁的平均撞击力变大了,即分子的平均动能增大了,A正确;温度不变,分子平均动能不变,压强减小,说明单位时间内撞击器壁单位面积的分子数在减小,表明气体分子的数密度减小了,B正确;温度降低,分子平均动能减小,分子撞击器壁的平均作用力减小,要保持压强不变,则要增大单位时间内撞击器壁单位面积的分子数,即气体分子的数密度要增大,C错误;温度升高,压强、体积中至少有一个发生改变,D错误。
4.如图所示,一定质量的理想气体用质量为M的活塞封闭在容器中,活塞与容器间光滑接触,在图中三种稳定状态下的温度分别为T1、T2、T3,则T1、T2、T3的大小关系为( )
A.T1=T2=T3 B.T1<T2<T3
C.T1>T2>T3 D.T1<T2=T3
B 解析:以活塞为研究对象,对T1、T2状态下的气体有p1S=Mg+p0S,p0S+Mg=p2S,对T3状态下的气体有p0S+Mg+mg=p3S,可以得出p1=p2<p3;根据理想气体状态方程==,因V1<V2,p1=p2,则T1<T2,因V2=V3,p2<p3,则T2<T3,即T1<T2<T3,B正确。
5.如图所示,U形管左端封闭,右端开口,左管横截面积为右管横截面积的2倍,在左管内用水银封闭一段长为26 cm、温度为280 K的空气柱,左右两管水银面高度差为36 cm,外界大气压为76 cmHg。若给左管的封闭气体加热,使管内空气柱长度变为30 cm,(忽略温度对水银体积的影响)则此时左管内气体的温度为多少?
答案:420 K
解析:以封闭气体为研究对象,设左管横截面积为S,当左管封闭的空气柱长度变为30 cm时,左管水银柱下降4 cm,右管水银柱上升8 cm,两端水银柱高度差为h′=24 cm,由题意得V1=L1S=26S,p1=p0-ph=76 cmHg-36 cmHg=40 cmHg,T1=280 K,p2=p0-ph′=52 cmHg,V2=L2S=30S。由理想气体状态方程=,解得T2=420 K。
6.(多选)对于一定质量的气体,当它们的压强和体积发生变化时,以下说法正确的是( )
A.压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变
B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小
C.压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变
D.压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大
AD 解析:质量一定的气体,压强和体积增大,由=C知T将增大,则分子平均动能增大;压强增大体积减小时,由=C知,温度可能变化;压强减小,体积增大时,由=C知,温度可能增大,A、D正确,B、C错误。
7.(多选)一定质量的理想气体的p-V图线如图所示,若其状态变化过程为A→B→C→A,且A→B为等容变化,B→C为等压变化,C→A为等温变化,则气体在A、B、C三个状态时( )
A.单位体积内气体的分子数nA=nB=nC
B.气体分子的平均速率vA>vB>vC
C.气体分子在单位时间内对器壁的平均作用力FA>FB=FC
D.气体分