内容正文:
单元综合提升
第三章 热力学定律
概念梳理 构建网络
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教考衔接 明确考向
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易错辨析 强化落实
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单元测试卷
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内容索引
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概念梳理 构建网络
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教考衔接 明确考向
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(2022·广东卷)利用空调将热量从温度较低的室内传递到温度较高的室外环境,这个过程_______(选填“是”或“不是”)自发过程。该过程空调消耗了电能,空调排放到室外环境的热量______(选填“大于”、“等于”或“小于”)从室内吸收的热量。
不是
大于
空调将热量从温度低的室内传递到温度较高的室外,这个过程要消耗电能,不是自发的过程;由于空调的压缩机做功,使得空调排放到室外环境的热量大于从室内吸收的热量。
教材P70·T8
在制冷机的运转中,热量是从热区流向冷区还是从冷区流向热区?这种流动是自发的还是需要外界的帮助?是否违反热力学第二定律?
本题以空调制冷过程为情境设计问题,与教材P70·T8为同源情境,重点考查对热力学第二定律和能量守恒定律的理解应用。
针对练.(多选)电冰箱能够不断地把热量从温度较低的冰箱内部传给温度较高的外界空气,这说明了
A.热量能自发地从低温物体传给高温物体
B.在一定条件下,热量可以从低温物体传给高温物体
C.热量的传递过程不具有方向性
D.在自发的条件下热量的传递过程具有方向性
√
√
(多选)(2021·湖南卷)如图所示,两端开口、下端连通的导热气缸,用两个轻质绝热活塞(截面积分别为S1和S2)封闭一定质
量的理想气体,活塞与气缸壁间无摩擦。在左端活塞上
缓慢加细沙,活塞从A下降h高度到B位置时,活塞上细
沙的总质量为m。在此过程中,用外力F作用在右端活塞上,使活塞位置始终不变。整个过程环境温度和大气压强p0保持不变,系统始终处于平衡状态,重力加速度为g。下列说法正确的是
A.整个过程,外力F做功大于0,小于mgh
B.整个过程,理想气体的分子平均动能保持不变
C.整个过程,理想气体的内能增大
D.整个过程,理想气体向外界释放的热量小于(p0S1h+mgh)
E.左端活塞到达B位置时,外力F等于
√
√
√
教材P57·T2
用活塞压缩气缸里的气体,对气体做功1 200 J,同时气缸向外散热300 J,气缸中气体的内能如何变化,变化了多少?
本题以推动活塞对气缸内气体做功为情境设计问题,与教材P57·T2为同源情境,重点考查热力学第一定律的理解和应用。
针对练. (2023·辽宁沈阳摸底)一定质量的理想气体被质量为m的绝热活塞封闭在竖直放置、内壁光滑的绝热气缸中,活塞的面积为S,与气缸底部相距L,气体温度为T0。现接通电热丝给气体缓慢加热,活塞缓慢向上移动距离L后停止加热,整个过程中,气体吸收的热量为Q,大气压强为p0,重力加速度为g。则
A.初始时,气体压强p1=p0
B.停止加热时,气体的温度T=2T0
C.该过程中,气体内能增加量ΔU=Q-mgL
D.该过程中,气体内能增加量ΔU=Q-p0SL
√
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易错辨析 强化落实
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1.(2023·江苏苏州三模)如图所示,某同学将空的玻璃瓶开口向下缓缓压入水中,设水温均匀且恒定,瓶内空气可看作理想气体,下降过程中瓶内空气质量不变,则
A.瓶内气体分子间作用力为斥力且增大
B.瓶内气体对外放出热量
C.瓶内气体分子的平均动能增大
D.单位时间与单位面积瓶壁碰撞的分子数不变
√
被淹没的玻璃瓶在下降过程中,瓶内气体温度不变,
压强变大,根据pV=常量可知,气体体积减小,外
界对气体做正功,即W>0;由于气体温度不变,气
体分子的平均动能不变,气体内能不变,即ΔU=0,
根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知Q<0,即气体向外界放热,选项B正确,C错误;气体分子间距远大于分子直径,分子间几乎无作用力,分子间作用力不会表现为斥力,选项A错误;气体分子的平均动能不变,气体体积减小,则气体分子的密集程度变大,则单位时间与单位面积瓶壁碰撞的分子数增多,选项D错误。
易错分析 在应用热力学第一定律时,对确定ΔU、W和Q正负的规则模糊可能是导致解答本题出错的原因。应牢记以下规则:内能增加则ΔU为正值,外界对物体做功则W为正值,系统吸热则Q为正值。
2.(多选)下列说法中正确的是
A.做功和热传递是改变物体内能的两种本质不同的物理过程:做功使物体的内能改变,是其他形式的能和内能之间的转化;热传递则不同,它是内能的转移
B.外界对物体做功,物体的内能一定增大
C.物体向外界放热,物体的内能一定增大
D.热量是在热传递中,从一个物体向另一个物体或物体的一部分向另一部分转移的内能的多少
√
√
做功和热传递改变物体内能的本质不同,因为做功的过程一定是不同形式的能相互转化的过程,而热传递是同种形式的能量(内能)在不同的物体之间或物体不同的部分之间传递或转移,故A选项正确;物体内能的变化取决于做功和热传递两种途径,单就一个方面不足以断定其内能的变化,故B、C错误;热量表示在热传递中转移内能的多少,D选项
正确。
易错分析 做功和热传递是改变内能的两种方式,虽然改变内能的方式不同,但改变内能的效果具有等效性。所以只知道其中一个,不能判断物体内能的变化情况。
3. (2022·山东省实验中学一模)如图所示,一导热良好且足够长的气缸,倒置悬挂于天花板下。气缸内被活塞封闭一定质量的理想气体。活塞质量为m,气缸横截面积为S,当地大气压为p且不随温度变化,重力加速度为g,忽略一切摩擦。当环境温度缓慢升高时,下列说法正确的是
A.悬线的拉力变大
B.被封闭理想气体的内能增大
C.被封闭理想气体的压强大小不变,且始终为p+
D.外界对气体做正功
√
以气缸和活塞整体为研究对象,受到重力和悬线对其的拉
力,根据平衡条件可知重力和悬线对其的拉力大小相等、
方向相反,所以当环境温度缓慢升高时,悬线的拉力不变,
故A错误;由于气缸的导热良好,当环境温度缓慢升高时,
被封闭理想气体的温度缓慢升高,所以被封闭理想气体的内能增大,故B正确;以活塞为研究对象,根据平衡条件可知p1S+mg=pS,解得被封闭理想气体的压强大小p1=p- ,故C错误;当环境温度缓慢升高时,被封闭理想气体的压强不变,根据气体等压变化的规律可得被封闭理想气体的体积增大,气体对外界做正功,故D错误。
易错分析 根据热力学第一定律,分析内能变化应从做功和热传递两方面分析,但该题中气体吸热同时对外做功,无法判断内能变化,所以应从影响理想气体内能的因素--温度分析。
4.如图所示,A、B是两个完全相同的球,分别浸没在水和水银中的同一深度,A、B两球用同一种特殊材料制成,当温度稍微升高时,球的体积会明显变大,如果开始时水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓慢升高到同一值,两球膨胀后,体积相等,则
A.A球吸收的热量较多
B.B球吸收的热量较多
C.两球吸收的热量一样多
D.无法确定两球吸收的热量大小关系
√
两球初、末状态温度分别相同,体积也相同,所以内能的变化量相同,但水银中的B球膨胀时对外做功较多,所以吸热较多,故B正确。
易错分析 在水和水银中的同一深度处,水银的压强较大,两球增大相同的体积,则B球对外做功多。在分析物体体积变化对应的做功情况时,一定要考虑外部环境。
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单 元 测 试 卷
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1.(2023·北京朝阳区期末)能量守恒定律是自然界最普遍的规律之一,以下不能体现能量守恒定律的是
A.热力学第一定律 B.牛顿第三定律
C.闭合电路的欧姆定律 D.机械能守恒定律
√
热力学第一定律是描述做功与热传递改变物体的内能之间的关系,能体现能量守恒定律;牛顿第三定律描述的是作用力与反作用力间的关系,不能体现能量守恒定律;闭合电路的欧姆定律描述的是电源电动势等于外电路与内电路上电势降落之和,能体现能量守恒定律;机械能守恒定律描述的是动能与势能间的相互转化但总机械能不变,能体现能量守恒定律,故选B。
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2.热力学定律表明自然界中进行的热现象的宏观过程
A.有的只遵守热力学第一定律
B.有的只遵守热力学第二定律
C.有的既不遵守热力学第一定律,也不遵守热力学第二定律
D.都遵守热力学第一、第二定律
热力学第一、第二定律是热力学的基本定律,对所有涉及热现象的宏观过程都成立,故选项D正确,A、B、C错误。
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3.一定量的气体在某一过程中,外界对气体做了8×104 J的功,气体的内能减少了1.2×105 J,则下列各式中正确的是
A.W=8×104 J,ΔU=1.2×105 J,Q=4×104 J
B.W=8×104 J,ΔU=-1.2×105 J,Q=-2×105 J
C.W=-8×104 J,ΔU=1.2×105 J,Q=2×105 J
D.W=-8×104 J,ΔU =-1.2×105 J,Q=-4×104 J
因为外界对气体做功,W取正值,即W=8×104 J;内能减少,ΔU取负值,即ΔU=-1.2×105 J;根据热力学第一定律ΔU=Q+W,可知Q=ΔU-W=-1.2×105 J-8×104 J=-2×105 J,故B正确。
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4.小红和小明打乒乓球时不小心把乒乓球踩扁了,小明认真观察后发现表面没有开裂,于是把踩扁的乒乓球放在热水里泡一下,基本恢复了原状。乒乓球内的气体可视为理想气体,对于乒乓球恢复原状的过程,下列描述中正确的是
A.内能变大,球内气体对外做正功的同时吸热
B.内能变大,球内气体对外做正功的同时放热
C.内能变大,球内气体对外做负功的同时吸热
D.内能变小,球内气体对外做负功的同时放热
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乒乓球恢复原状过程中,乒乓球内的气体膨胀
对外做功,故W<0;气体温度升高,内能增加,故ΔU>0,根据热力学第一定律ΔU=W+Q,可知Q>0,即气体吸收热量,故A正确,B、C、D错误。
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5.二氧化碳是导致“温室效应”的主要原因之一,人类在采取节能减排措施的同时,也在研究控制温室气体的新方法,目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术。在某次实验中,将一定质量的二氧化碳气体封闭在一个可以自由压缩的导热容器中,将容器缓慢移到海水某深处,气体体积减小为原来的一半,温度逐渐降低。此过程中
A.封闭的二氧化碳气体对外界做正功
B.封闭的二氧化碳气体压强一定增大
C.封闭的二氧化碳气体分子的平均动能增大
D.封闭的二氧化碳气体一定从外界吸收热量
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气体体积减小为原来的一半,外界对气体做正功,故A错误;海水压强随深度的增加而增加,又导热容器可以自由压缩,则气体的压强一定增大,故B正确;温度降低,所以气体分子的平均动能减小,故C错误;温度降低,内能减小,体积减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,气体向外界放出热量,故D错误。
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6.一定质量的理想气体,分别在压强p1和p2下的体积V与温度T的关系图线如图所示。气体由状态A等容变化到状态B的过程中,下列说法正确的是
A.压强增大,吸收热量
B.压强增大,放出热量
C.压强减小,放出热量
D.压强减小,吸收热量
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7.(2023·北京十一学校期中)“二氧化碳跨临界直冷制冰”是北京冬奥会的“中国方案”,图甲中国家速滑馆5 000 m 2的冰面全由它制成,冰面温差可控制在±0.5 ℃以内。其制冰过程可简化为图乙中的循环过程,其中横轴为温度T,纵轴为压强p。
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过程A→B:一定量的二氧化碳在压缩机的作用下变为高温高压的超临界态(一种介于液态和气态之间,分子间有强烈相互作用
的特殊状态);
过程B→C:二氧化碳在冷凝器中经历一恒压过
程向外放热而变成高压液体;
过程C→D:二氧化碳进入蒸发器中蒸发,进而使与蒸发器接触的水降温而凝固;
过程D→A:二氧化碳经历一恒压过程回到初始状态。下列说法正确的是
A.过程A→B中,每个二氧化碳分子的动能都将增大
B.过程B→C中,二氧化碳始终遵循理想气体的实验定律
C.过程D→A中,若二氧化碳可看作理想气体,则该过程中二氧化碳将吸热
D.整个循环过程中,热量从低温水向高温二氧化碳传递,违反热力学第二定律
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过程A→B中,温度升高,二氧化碳
分子的平均动能将增大,但不是每个
二氧化碳分子的动能都将增大,故A
错误;过程B→C中,二氧化碳在C是
液态,不是气体,不符合理想气体实验定律的条件,故B错误;过程D→A中,若二氧化碳可看作理想气体,压强不变,温度升高,故二氧化碳的内能增大,体积增大,二氧化碳对外做功,由热力学第一定律可知该过程中二氧化碳将吸热,故C正确;整个循环过程需要外力做功才能实现,所以热量从低温水向高温二氧化碳传递,并不违反热力学第二定律,故D错误。
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8.用于消毒的喷壶示意图如图所示。闭合阀门K,向下按压压杆A可向瓶内储气室充气,多次充气后停止充气,按下按柄B打开阀门K,消毒液会经导管自动从喷嘴处喷出,直到停喷。储气室内气体可视为理想气体,喷液过程中忽略气体与外界的热量交换,则在喷液过程中下列说法正确的是
A.储气室内气体压强增大
B.储气室内气体温度降低
C.储气室内气体内能减小
D.消毒液停喷瞬间,储气室气体压强等于外界大气压强
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在喷液过程中,储气室内气体绝热膨胀,对外界做功,吸收的热量为零,根据热力学第一定律可知气体内能减小,温度降低,故B、C正确;根据理想气体状态方程 =C可知,气体压强减小,故A错误;消毒液停喷瞬间,设导管中液面比喷壶内液面高h,消毒液密度为ρ,大气压强为p0,根据平衡条件可知储气室气体压强为p=ρgh+p0>p0,故D
错误。
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9. (2023·四川遂宁期末)如图所示,固定在水平地面上的气缸内密封一定质量的理想气体,活塞处于静止状态。若活塞与气缸间的摩擦忽略不计,且气体与外界环境没有热量交换。将活塞从A处缓慢地推至B处的过程中,下列说法正确的是
A.气体的温度逐渐升高
B.气体分子的平均动能逐渐增大
C.气体分子的密集程度保持不变
D.气体的内能可能保持不变
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将活塞从A处缓慢地推至B处的过程中,气体的体积减小,分子密集程度增大,外界对气体做功,即W>0,由于气体与外界环境没有热量交换,即Q=0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,ΔU>0,即气体的内能逐渐增大,气体温度逐渐升高,气体分子的平均动能逐渐增大,故A、B正确,C、D错误。
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10.(2024·四川凉山统考一模)一游客携带装满氧气的小钢瓶登泸山,氧气瓶里的气体质量不变,爬高过程中,环境温度降低,则气体
A.分子斥力增大 B.内能减小
C.压强减小 D.释放热量
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由于气体的体积保持不变,分之间的距离保持不变,分子间的引力和斥力都保持不变,A错误;环境温度降低,由于小钢瓶导热,气体释放热量,内能减少,温度降低,B、D正确;气体发生等容变化,温度降低,压强减小,C正确。
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11.(6分)(2023·四川绵阳高三统考阶段练习)如图所示,一定量的理想气体从状态A经等温过程AB、绝热过程BC、等温过程CD、绝热过程DA后,又回到状态A。其中,过程AB中气体会______(选填“释放”或“吸收”)热量;若过程AB中气体的温度为T1、过程CD中气体的温度为T2,则T1______(选填“大于”、“小于”或“等于”)T2;完成一次循环,气体回到状态A时内能______(选填“增加”、“减少”或“不变”)。
吸收
大于
不变
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过程AB是等温变化过程,内能不变ΔU=0,气体压强减小,体积增大,气体对外做功W<0,根据ΔU=Q+W可知,Q>0,气体吸收热量;过程BC为绝热过程Q=0,压强减小,体积增大,气体对外做功W<0,根据ΔU=Q+W可知,ΔU<0,气体内能减小,温度降低,所以T1大于T2;理想气体内能仅与温度有关,所以完成一次循环,气体回到状态A时内能不变。
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12.(8分) (2023·浙江6月选考)如图所示,导热良好的固定直立圆筒内用面积S=100 cm2、质量m=1 kg的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度300 K的热源接触,平衡时圆筒内气体处于状态A,其体积VA=600 cm3。缓慢推动活塞使气体达到状态B,此时体积VB=500 cm3。固定活塞,升高热源温度,气体达到状态C,此时压强pC=1.4×
105 Pa。已知从状态A到状态C,气体从外界吸收热量Q=14 J;从状态B到状态C,气体内能增加ΔU=25 J;大气压p0=1.01×105 Pa。重力加速度g取10 m/s2。
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(1)气体从状态A到状态B,其分子平均动能______(选填“增大”、“减小”或“不变”),圆筒内壁单位面积受到的压力______(选填“增大”、“减小”或“不变”);
不变
增大
气体从状态A到状态B,由于圆筒导热良好,缓慢推动活塞时,气体做等温变化,温度是分子平均动能的标志,则分子平均动能不变,根据pAVA=pBVB,气体体积缩小时,压强增大,即圆筒内壁单位面积受到的压力增大。
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(2)求气体在状态C的温度TC;
答案: 350 K
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气体从状态A到状态B,外界对气体做功为W,气体内能不变;从状态B到状态C,体积不变,外界没有对气体做功,因此从状态A到状态C整个过程中,根据热力学第一定律有ΔU=Q+W,代入数值解得W=11 J。
(3)求气体从状态A到状态B过程中外界对系统做的功W。
答案: 11 J
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13.(8分)如图是某气压式柱形保温瓶的结构示意简图,现倒
入热水,封闭活塞a,其与液面间封闭一定质量的理想气体,
此时瓶内气体温度为T1,压强为p0,经过一段时间温度降为
T2,忽略这一过程中气体体积的变化。
(1)求温度降为T2时瓶内气体的压强p;
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(2)封闭气体温度由T1降为T2过程中,其传递的热量为Q,则气体的内能如何变化?求变化量的大小ΔU。
答案:内能减少 Q
温度由T1下降到T2过程为等容过程,W=0,温度降低,内能减少,由ΔU=Q+W可得ΔU=Q。
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14.(8分)(2023·广东佛山摸底考试)如图是太空笔笔芯的原理简化图,太空笔能在无重力条件下书写,是靠其中的加压气体将墨水挤压出来的。一支新的太空笔使用前加压气体压强为3p,用去体积为V0的墨水后,加压气体压强变为p,假设使用过程中加压气体温度保持不变,加压气体可视为理想气体。
(1)请分析太空笔在使用过程中,加压气体是吸热还是放热。
答案:吸热,该过程气体发生等温变化,则ΔU=0
加压气体体积增大,外界对气体做负功,则W<0
根据热力学第一定律ΔU=Q+W
可得Q>0
即加压气体吸热。
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吸热,该过程气体发生等温变化,则ΔU=0
加压气体体积增大,外界对气体做负功,则W<0
根据热力学第一定律ΔU=Q+W
可得Q>0
即加压气体吸热。
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(2)一支新太空笔中加压气体的体积是多少?
答案: 0.5V0
设一支新太空笔中加压气体的体积为V,太空笔使用过程中加压气体发生等温变化,根据气体等温变化的规律得3pV=p(V+V0)
解得V=0.5V0。
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15.(12分)如图所示,内壁光滑且长为L=60 cm的绝热
气缸固定在水平面上,气缸内用横截面积为S=100 cm2
的绝热活塞(厚度不计)封闭着温度为t0=27 ℃的理想气
体,开始时处于静止状态的活塞位于距左侧缸底l=40 cm处。现用电热丝对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动(已知大气压强为p0=1.0×105 Pa,T/K=t/℃+273)。
(1)试计算当温度升高到t=402 ℃时,缸内封闭气体的压强p;
答案: 1.5×105 Pa
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(2)若气缸内电热丝的电阻R=100 Ω,加热时通过电热丝的电流为I=0.3 A,此变化过程共持续了t1=200 s,不计电热丝由于温度升高而吸收的热量,试计算气体增加的内能ΔU。
答案: 1 600 J
根据热力学第一定律ΔU=Q+W,气体对外界做功,W=-p0S(L-l),封闭气体共吸收的热量为Q=I2Rt1,解得ΔU=1 600 J。
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16.(12分)(2023·浙江台州模拟预测)如图甲所示,
水平对置发动机的活塞对称分布在曲轴两侧,在
水平方向上左右运动,发动机安装在汽车的中心
线上,两侧活塞产生的影响相互抵消,可使车辆行驶更加平稳,同时节约能源、减少噪声。图乙为左侧气缸(圆柱形)简化示意图。某次工厂测试某绝热气缸的耐压性能,活塞横截面积为S,在距气缸底部3L处固定两挡片,开始时活塞底部到缸底的距离为L,内部密封一定质量的理想气体,气体温度为27 ℃。已知大气压强为p0=1.0×105 Pa,活塞右侧与连杆相连,连杆对活塞始终有水平向左的恒定推力,大小为3p0S。现缓慢给气体加热后,活塞缓慢向右滑动,不计一切摩擦。T/K=t/℃+273。求:
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(1)当活塞底部距离缸底L时,气体的压强p1;
答案: 4.0×105 Pa
对活塞受力分析,根据共点力平衡,有
p1S=p0S+F
解得p1=4p0=4.0×105 Pa。
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(2)气体温度达到827 ℃时,气体的压强p2;
答案:4.9×105 Pa
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(3)在第(2)问条件下,如果此过程中气体吸收的热量为Q,求此过程中气体内能的增加量。
答案:Q-8p0SL
此过程中气体对外做功为p1S·2L=8p0SL
根据热力学第一定律,有ΔU=Q+W,其中W=-8p0SL
可得此过程中气体内能的增加量为ΔU=Q-8p0SL。
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第三章
热力学定律
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根据理想气体状态方程=C可知=,在VT图像中,斜率越大,压强越小,故p1>p2,从A到B,气体的压强减小,由于从A到B做等容变化,气体不做功,温度降低,内能减小,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,气体放出热量,故A、B、D错误,C正确。
气体在A状态时,对活塞受力分析可得,封闭气体压强为pA=p0-=1×105 Pa,对这部分气体研究可得=,代入数值解得TC=
350 K。
假设加热升温过程始终是等压变化,根据气体等压变化的规律,有=
解得L′=L>3L
此时活塞已经与气缸右侧挡板接触,
由=
解得p2=p0≈4.9×105 Pa。
$$