内容正文:
重难训练(二)
热力学定律的综合应用
[基础达标练]
1.关于热力学定律,下列说法正确的是( )
A.气体吸热后温度一定升高
B.对气体做功是改变其内能的唯一方式
C.理想气体等压膨胀过程一定放热
D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
解析:D [根据热力学第一定律气体,吸热后如果同时对外做功,温度不一定升高,选项A错误;改变气体内能的方式有两种,一种是热传递,一种是做功,选项B错误;由=C知,一定质量理想气体在等压膨胀过程中温度升高,内能增大,气体一定吸收热量,选项C错误;根据热力学第二定律,热量不可能自发的从低温物体传到高温物体,选项D正确.]
2.以下现象违背热力学第二定律的是( )
A.一杯热茶在打开盖后,茶会自动变凉
B.没有漏气、没有摩擦的理想热机,其效率可能达到100%
C.桶中浑浊的泥水在静置一段时间后,泥沙下沉,上面的水变清,泥、水自动分离
D.在地面上运动的物体逐渐停下来,机械能全部变为内能
解析:B [热茶自动变凉是热从高温物体传递到低温物体;任何热机效率都不可能达到100%;泥水分离是机械能(重力势能)向内能的转化;物体因摩擦力而停下来,是机械能(动能)向内能的转化,是自发过程.故选项B正确.]
3.下列关于热现象的描述正确的是( )
A.做功和热传递都是通过能量转化的方式改变系统内能的
B.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同
C.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动也是无规则的
D.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
解析:B [做功是通过能量转化改变系统的内能,热传递是通过能量的转移改变系统的内能,选项A错误;温度是表示热运动的物理量,热传递过程中达到热平衡时,温度相同,选项B正确;单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动表现出统计规律,选项C错误;由热力学第二定律知,热量不可能从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,空调机作为制冷机使用时,消耗电能,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,选项D错误.]
4.下列叙述和热力学定律相关,其中正确的是( )
A.第一类永动机不可能制成,是因为违背了热力学第二定律
B.能量耗散过程中能量不守恒
C.电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,违背了热力学第二定律
D.能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性
解析:D [第一类永动机违背能量守恒定律,选项A错误;能量耗散过程中能量也是守恒的,选项B错误;电冰箱不违背热力学第二定律,选项C错误;能量耗散反映了能量转化的方向性,选项D正确.]
5.(多选)下列说法中正确的是( )
A.相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等
B.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入火罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地“吸”在皮肤上.其原因是火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小
C.空调既能制热又能制冷,说明在不自发的条件下,热传递可以逆向
D.自发的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
解析:BCD [相互间达到热平衡的两物体的温度相同,内能不一定相等,选项A错误;火罐内气体压强小于大气压强,所以火罐能“吸”在皮肤上,选项B正确;根据热力学第二定律可知,热量不能自发地从低温物体传递到高温物体,但在一定外界条件影响下可以实现,选项C正确;根据热力学第二定律可知,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,选项D正确.]
6.一定质量的理想气体被活塞封闭在导热的汽缸中,如图所示.不计活塞与汽缸的摩擦,当用外力向上缓慢拉动活塞的过程中,环境温度保持不变.下列判断正确的是( )
A.拉力对气体做正功,气体内能增加,吸收热量
B.气体对外做功,内能不变,吸收热量
C.外界对气体做功,内能不变,放出热量
D.气体吸收的热量大于气体对活塞做的功
解析:B [活塞缓慢上移的过程中,气体膨胀对活塞做功,而气体温度保持不变,内能不变,由热力学第一定律ΔU=W+Q=0知,Q>0,即吸收热量,选项B正确.]
7.(多选)封闭在汽缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态D,其体积V与热力学温度T的关系如图所示,O、A、D三点在同一直线上.下列说法正确的是( )
A.由状态A变到状态B过程中,气体吸收热量
B.由状态B变到状态C过程中,气体从外界吸收热量,内能增加
C.C状态气体的压强小于D状态气体的压强
D.D状态时单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数比A状态少
解析:AD [由状态A变到状态B过程中,温度升温,内能增加,体积不变,做功为零,由热力学第一定律可知,气体要吸收热量,选项A正确;由状态B变到状态C过程中,温度不变,内能不变,体积膨胀,气体对外界做功,由热力学第一定律可知,要吸收热量,选项B错误;由C状态到D状态过程是等容降温,由pV=nRT,可知C状态气体的压强大于D状态气体的压强,选项C错误;由图看出气体在D状态时的体积大于在A状态时的体积,所以D状态时单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数比A状态少,选项D正确.]
8.(多选)如图所示,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到初态a.下列说法正确的是( )
A.在过程ab中气体的内能增加
B.在过程ca中外界对气体做功
C.在过程ab中气体对外界做功
D.在过程bc中气体从外界吸收热量
解析:ABD [在过程ab中,体积不变,气体对外界不做功,压强增大,温度升高,内能增加,故选项A正确,C错误;在过程ca中,气体的体积缩小,外界对气体做功,故选项B正确;在过程bc中,温度不变,内能不变,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可知,气体要从外界吸收热量,故选项D正确.]
[能力提升练]
9.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换).该循环过程中,下列说法正确的是( )
A.A→B过程中,气体的内能不变
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增大
C.C→D过程中,气体分子数密度增大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
D.D→A过程中,外界对气体做的功小于气体内能的增加量
解析:A [A→B为等温过程,气体的内能不变,选项A正确;B→C为绝热过程,气体没有与外界热交换,体积增大,气体对外界做功,内能减少,所以B→C过程中,气体分子的平均动能减少,选项B错误;C→D为等温过程,气体体积减小,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,选项C错误;D→A过程中,气体与外界无热量交换,体积减小,外界对气体做功,外界对气体做的功等于气体内能的增加量,选项D错误.]
10.某次科学实验中,从高温环境中取出一个如图所示的圆柱形导热汽缸,把它放在大气压强为p0=1 atm、温度为t0=27 ℃的环境中自然冷却.该汽缸内壁光滑,容积为V=1 m3,开口端有一厚度可忽略的活塞.开始时,汽缸内密封有温度为t=447 ℃、压强为p=1.2 atm的理想气体,将汽缸开口向右固定在水平面上,假设汽缸内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:
(1)活塞刚要向左移动时,汽缸内气体的温度t1 ________ ;
(2)最终汽缸内气体的体积V1 ________ ;
(3)试分析在整个过程中,汽缸内气体对外界 ________ (“做正功”“做负功”或“不做功”),汽缸内气体放出的热量 ________ 是(“大于”“等于”或“小于”)气体内能的减少量.
解析:(1)气体做等容变化,由查理定律得=
代入数值解得T1=600 K,t1=327 ℃
(2)由理想气体状态方程,得=
代入数值解得V1=0.5 m3
(3)在整个过程中,汽缸内气体对外界做负功,汽缸内气体放出的热量大于气体内能的减少量.
答案:(1)327 ℃ (2)0.5 m3 (3)做负功 大于
11.一定质量的理想气体,其内能跟温度成正比.在初始状态A时,体积为V0,压强为p0,温度为T0,已知此时其内能为U0.该理想气体从状态A经一系列变化,最终还回到原来状态A,其变化过程的p-T图线如图所示,其中CA延长线过坐标原点,BA在同一竖直直线上.求:
(1)状态B的体积;
(2)状态C的体积;
(3)从状态B经由状态C,最终回到状态A的过程中,气体与外界交换的热量是多少?
解析:(1)由题图可知,从状态A到状态B为等温变化过程,状态B时气体压强为p1=3p0,设体积为V1,由玻意耳定律得p0V0=p1V1,解得V1=.
(2)由题图可知,从状态B到状态C为等压变化过程,状态C时气体温度为T2=3T0,设体积为V2,由盖—吕萨克定律得=,解得V2=V0.
(3)由状态B经状态C回到状态A,外界对气体做的总功为W;从状态B到状态C,设外界对气体做功为WBC,WBC=p2(V1-V2),联立解得WBC=-2p0V0;
从状态C回到状态A,由图线知为等容过程,外界对气体不做功,所以W=WBC=-2p0V0,
从状态B经状态C回到状态A,内能增加量为U=0,气体从外界吸收的热量为Q,内能增加量为U,由热力学第一定律得U=Q+W,解得Q=2p0V0,即气体从外界吸收热量2p0V0.
答案:(1) (2)V0 (3)气体吸收热量2p0V0
[创新应用练]
12.我国“蛟龙”号深海探测船载人下潜超过七千米,再创载人深潜新纪录.在某次深潜实验中,“蛟龙”号探测到990 m深处的海水温度为280 K.某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化.如图所示,导热良好的汽缸内封闭一定质量的气体,不计活塞的质量和摩擦,汽缸所处海平面的温度T0=300 K,压强p0=1 atm,封闭气体的体积V0=3 m3,如果将该汽缸下潜至990 m深处,此过程中封闭气体可视为理想气体.
(1)下潜过程中封闭气体 ________ (选填“吸热”或“放热”),传递的热量 ________ (选填“大于”或“小于”)外界对气体所做的功;
(2)求990 m深处封闭气体的体积(1 atm相当于10 m深的海水产生的压强).
解析:(1)下潜过程中温度降低,则ΔU<0,气体体积减小,则W>0,由ΔU=Q+W知,Q<0,放热,且|Q|>W.
(2)当汽缸下潜至990 m时,设封闭气体的压强为p,温度为T,体积为V,由题意可知p=100 atm
根据理想气体状态方程得=
代入数据得V=2.8×10-2 m3.
答案:(1)放热 大于 (2)2.8×10-2 m3
13.如图所示,一个质量为m的“T”型活塞在汽缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不计,距汽缸底部h0处连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离汽缸底部为1.8 h0,两边水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为p0,汽缸横截面积为S,活塞竖直部分高为1.2 h0,重力加速度为g,求:
(1)通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两边水银面恰好相平;
(2)从开始至两水银面恰好相平的过程中,若气体放出的热量为Q,求气体内能的变化.
解析:(1)初态时,对活塞受力分析,可求气体压强
p1=p0+①
体积V1=1.8 h0S,温度T1=T0
要使两边水银面相平,汽缸内气体的压强p2=p0,
此时活塞下端一定与汽缸底接触,V2=1.2 h0S
设此时温度为T2,由理想气体状态方程有
=②
得T=
(2)从开始至活塞竖直部分恰与汽缸底接触,气体压强不变,外界对气体做功
W=p1ΔV=×0.6 h0S③
由热力学第一定律得ΔU=0.6h0S-Q
答案:(1) (2)0.6h0S-Q
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