内容正文:
高二物理5月试卷
(75分钟 100分)
考试范围∶ 《选择性必修第三册》第一章~第三章
一、单项选择题∶本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 国产航母“山东舰”舰载机尾焰的温度超过1000 ℃,则下列说法正确的是( )
A. 尾焰喷射到钢板上时,钢板上所有分子的动能都增大
B. 尾焰喷射到海水里时,海水的温度可能达到200 ℃
C. 100 ℃的水和100 ℃的钢板的分子平均动能相同
D. 钢是晶体,具有各向异性
2. 有一种咸鸭蛋的腌制过程是将鸭蛋放在掺入食盐的泥巴里,经过很长一段时间,泥巴干了后,鸭蛋也就成了咸鸭蛋。此咸鸭蛋的腌制过程利用了( )
A. 分子间作用力 B. 热胀冷缩 C. 布朗运动 D. 扩散现象
3. 某热机从高温热库吸收的热量为Q,对外界做的功为W,向低温热库排放的热量为Q-W,热机工作时的能流分配图如图所示,由此可知热机的效率为( )
A. B.
C. D.
4. 如图所示,导热汽缸固定在水平地面上,汽缸内部封有一定质量的理想气体。活塞不漏气,摩擦不计。现用水平外力作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态A变化到状态B,在此过程中,如果环境温度保持不变,则气体从外界吸收热量,并使之完全转化为功。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 此过程不违背热力学第一、二定律
B. 此过程同时违背热力学第一、二定律
C. 此过程不违背热力学第一定律但违背热力学第二定律
D. 此过程不违背热力学第二定律但违背热力学第一定律
5. 液体表面有一层跟气体接触的薄层,叫作表面层。表面层与液体内部的微观结构不同,如图所示,下列说法正确的是( )
A. 液体的表面具有扩张趋势
B. 表面层中的分子间作用力表现为斥力
C. 表面层中的液体分子在永不停息地运动
D. 表面层中分子间的平均距离小于液体内部分子间的平均距离
6. 如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间的作用力与分子间距离的关系图像如图所示。现把乙分子从r3处由静止释放,乙分子仅在分子力作用下沿r轴负方向运动。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 乙分子不可能运动到r<r1处
B. 乙分子运动到r=r1处时的速度最大
C. 在r>r2阶段,乙分子运动过程中,分子力一直减小
D. 在r>r1阶段,乙分子运动过程中,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大
7. 如图所示,圆柱形绝热汽缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,汽缸内部的高度为l,汽缸内底面积为S,在汽缸底部装置了功率很小的电热丝(体积不计),汽缸重力为G。轻杆下端固定在水平地面上,上端连接活塞,活塞所在的平面始终水平,初始时,汽缸内气体高为,已知大气压强为p0,不计活塞质量及活塞与汽缸的摩擦。现开启电热丝缓慢加热气体至活塞刚要脱离汽缸,该过程汽缸内气体对汽缸所做的功为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题∶本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 下列说法正确的是( )
A. 热力学温度的单位 ℃是国际单位制的基本单位
B. 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统温度相等
C. 压强不太大(相对大气压)、温度不太低(相对室温)条件下的实际气体就是理想气体
D. 毛细现象是指浸润液体在细管中上升,以及不浸润液体在细管中下降的现象
9. 某气体分子在温度为T1和T2两种情况下的速率分布情况如图所示。下列说法正确的是( )
A. T2>T1
B. T1>T2
C. 两曲线与横轴所围面积不相等
D. 在一定温度下,不管个别分子怎样运动,速率分布都表现出 “中间多、两头少”的规律
10. 关于内能,下列说法正确的是( )
A. 相同温度的1kg食盐和1kg水的内能相等
B. 相同温度的1mol食盐和1mol氧气的内能不相等
C. 相同温度的1kg氢气(可视为理想气体)和1kg氧气(可视为理想气体)的内能相等
D. 相同温度的1mol氢气(可视为理想气体)和1mol氧气(可视为理想气体)的内能相等
三、实验探究题∶本题共2小题,共16分。将符合题意的内容填写在题目中的横线上,或按题目要求作答。
11. 把一个小烧瓶和一根弯成直角的均匀玻璃管用橡皮塞连成如图甲所示的装置。在玻璃管内引入一小段油柱,将一定质量的空气密封在容器内,被封空气的压强跟大气压强相等。如果不计大气压强的变化,利用此装置可以研究烧瓶内空气的体积随温度变化的关系。
(1)关于烧瓶内气体,下列说法正确的是 。
A. 温度升高时,烧瓶内所有气体分子的动能都增大
B. 温度升高时,烧瓶内气体的体积增大,压强不变
C. 温度不太低、压强不太大时,实际气体可视为理想气体
D. 温度升高时,烧瓶内气体分子在单位时间内碰撞到单位面积容器壁的次数增多
(2)改变烧瓶内气体的温度,测出几组体积V与对应温度T的值,作出V-T图像如图乙所示。已知大气压强p0=1×105 Pa,则由状态a到状态b的过程中,气体对外界做的功为____J。若此过程中气体吸收的热量为150 J,则气体的内能增加了____J。
12. 在“用油膜法估测油酸分子大小”的实验中∶
(1)已知实验室中使用的油酸酒精溶液的体积浓度为c,N滴溶液的总体积为V。用以上字母表示一滴油酸酒精溶液中的纯油酸的体积为______。
(2)在浅盘中的水面上均匀地撒上痱子粉,取一滴配制好的油酸酒精溶液滴入盛有适量水的浅盘中,将一带有边长为a的正方形小格的玻璃板水平放在水槽上,在玻璃板上描绘出散开的油膜轮廓如图所示。该油膜的面积S=____。
(3)油酸分子的直径d=____。
(4)在此实验中,体现的物理思想方法是 。
A. 理想模型法 B. 控制变量法 C. 等效替代法
(5)实验后,某小组发现所测得的油酸分子的直径d明显偏小,出现这种情况的可能原因是 。
A. 油酸未完全散开
B. 油酸酒精溶液中含有大量酒精
C. 计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D. 在向量筒中滴入总体积为V的N滴油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴
四、计算题∶本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13. 某汽车的四冲程内燃机利用奥托循环进行工作,该循环由两个绝热过程和两个等容过程组成。一定质量的理想气体所经历的奥托循环如图所示,已知b状态下气体的压强为pb、气体的温度为Tb,c状态下气体的压强为pc,abefa所围成的“面积”为S。求∶
(1)c状态下气体的温度。
(2)气体在a→b过程中增加的内能。
14. 某同学估测室温的装置如图所示,用绝热的活塞封闭一定质量的理想气体于汽缸中,汽缸导热性能良好。室温时,封闭气体的体积V1=98mL,将汽缸竖直放置于冰水混合物中,稳定后封闭气体的体积V2=90mL。不计活塞重力及活塞与汽缸壁之间的摩擦,室内大气压p0=1.0×105Pa。已知该气体在1.0×105 Pa、0 ℃时的摩尔体积为22.4L/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1。求∶
(1)室温(用摄氏度表示);
(2)汽缸内气体分子的数目N。(计算结果保留2位有效数字)
15. 汽车的轮胎胎压是行车安全的一个重要指标,胎压过高容易爆胎,胎压过低会导致汽车动力不足,轮胎磨损过快。某汽车停在汽车修配厂时,某个轮胎内的气体压强为1.4atm、温度为7 ℃,向轮胎内充入压强为1atm、温度为27 ℃的气体,使充满气后在27 ℃时轮胎内的气体压强为2.5atm。已知轮胎的容积恒为25L,充入气体可看作理想气体。
(1)求需要充入轮胎内的气体体积;
(2)若要轮胎内的气压不小于2.0atm,则汽车轮胎充满气后,汽车工作的最低温度为多少;
(3)该汽车轮胎充气运行一段时间后,再回到27 ℃时,发现该轮胎内的气压降为1.5atm,则轮胎内剩余的气体与漏出气体的质量之比是多少。
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高二物理5月试卷
(75分钟 100分)
考试范围∶ 《选择性必修第三册》第一章~第三章
一、单项选择题∶本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 国产航母“山东舰”舰载机尾焰的温度超过1000 ℃,则下列说法正确的是( )
A. 尾焰喷射到钢板上时,钢板上所有分子的动能都增大
B. 尾焰喷射到海水里时,海水的温度可能达到200 ℃
C. 100 ℃的水和100 ℃的钢板的分子平均动能相同
D. 钢是晶体,具有各向异性
【答案】C
【解析】
【详解】A.温度升高时,分子平均动能增大,但并非所有分子动能都增大,故A错误;
B.海水在常压下沸点为100℃,即使吸收热量也会汽化,温度无法达到200℃,故B错误;
C.温度相同则分子平均动能相同,与物质种类无关,故C正确;
D.钢为多晶体,多晶体宏观表现为各向同性,故D错误。
故选C。
2. 有一种咸鸭蛋的腌制过程是将鸭蛋放在掺入食盐的泥巴里,经过很长一段时间,泥巴干了后,鸭蛋也就成了咸鸭蛋。此咸鸭蛋的腌制过程利用了( )
A. 分子间作用力 B. 热胀冷缩 C. 布朗运动 D. 扩散现象
【答案】D
【解析】
【详解】A.分子间作用力主要影响物质的物理性质(如黏度、表面张力等),与盐分进入鸭蛋的过程无关,故A错误;
B.热胀冷缩是物体因温度变化导致的体积变化,题目未提及温度变化的作用,故B错误;
C.布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,间接反映分子热运动,但盐分迁移是分子直接扩散的结果,故C错误;
D.扩散现象是分子无规则运动引起的物质迁移,食盐分子从高浓度的泥巴进入鸭蛋内部,属于扩散现象,故D正确。
故选D。
3. 某热机从高温热库吸收的热量为Q,对外界做的功为W,向低温热库排放的热量为Q-W,热机工作时的能流分配图如图所示,由此可知热机的效率为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】根据能量守恒可知热机从高温热库吸收的热量一部分对外界做功,一部分向低温热库排放,可得热机的效率为,故选A。
4. 如图所示,导热汽缸固定在水平地面上,汽缸内部封有一定质量的理想气体。活塞不漏气,摩擦不计。现用水平外力作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态A变化到状态B,在此过程中,如果环境温度保持不变,则气体从外界吸收热量,并使之完全转化为功。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 此过程不违背热力学第一、二定律
B. 此过程同时违背热力学第一、二定律
C. 此过程不违背热力学第一定律但违背热力学第二定律
D. 此过程不违背热力学第二定律但违背热力学第一定律
【答案】A
【解析】
【详解】气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,同时伴随着外力F的作用,即引起了其他的变化,所以此过程不违背热力学第一定律,也不违背热力学第二定律。
故选A。
5. 液体表面有一层跟气体接触的薄层,叫作表面层。表面层与液体内部的微观结构不同,如图所示,下列说法正确的是( )
A. 液体的表面具有扩张趋势
B. 表面层中的分子间作用力表现为斥力
C. 表面层中的液体分子在永不停息地运动
D. 表面层中分子间的平均距离小于液体内部分子间的平均距离
【答案】C
【解析】
【详解】A.液体的表面具有收缩趋势,故A错误;
B.表面层中的分子间作用力表现为引力,故B错误;
C.表面层中的液体分子在永不停息地运动,故C正确;
D.表面层中分子间的平均距离大于液体内部分子间的平均距离,故D错误。
故选C。
6. 如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间的作用力与分子间距离的关系图像如图所示。现把乙分子从r3处由静止释放,乙分子仅在分子力作用下沿r轴负方向运动。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 乙分子不可能运动到r<r1处
B. 乙分子运动到r=r1处时的速度最大
C. 在r>r2阶段,乙分子运动过程中,分子力一直减小
D. 在r>r1阶段,乙分子运动过程中,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大
【答案】B
【解析】
【详解】AD.乙分子从r3到r1过程中,分子力一直表现为引力,分子力一直做正功,乙分子一直做加速运动,乙分子可以运动到r<r1处,乙分子的动能一直增加,两分子间的分子势能一直减小,故AD错误;
B.乙分子运动到r<r1处时,分子力表现为斥力,乙分子开始减速运动,即乙分子运动到r=r1处时的速度最大,故B正确;
C.在r>r2阶段,乙分子运动过程中,分子力大小一直在增大,故C错误。
故选B。
7. 如图所示,圆柱形绝热汽缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,汽缸内部的高度为l,汽缸内底面积为S,在汽缸底部装置了功率很小的电热丝(体积不计),汽缸重力为G。轻杆下端固定在水平地面上,上端连接活塞,活塞所在的平面始终水平,初始时,汽缸内气体高为,已知大气压强为p0,不计活塞质量及活塞与汽缸的摩擦。现开启电热丝缓慢加热气体至活塞刚要脱离汽缸,该过程汽缸内气体对汽缸所做的功为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】由题可知,气体做等压变化,设缸内气体压强为,根据平衡条件有
解得
则气体对缸做功为
故选D。
二、多项选择题∶本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 下列说法正确的是( )
A. 热力学温度的单位 ℃是国际单位制的基本单位
B. 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统温度相等
C. 压强不太大(相对大气压)、温度不太低(相对室温)条件下的实际气体就是理想气体
D. 毛细现象是指浸润液体在细管中上升,以及不浸润液体在细管中下降的现象
【答案】BD
【解析】
【详解】A.热力学温度的国际单位制基本单位是开尔文(K),而不是摄氏度(℃),故A错误;
B.根据热平衡定律,如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统温度相等,故B正确;
C.理想气体是一种理想化模型,实际气体在压强不太大、温度不太低时只是接近理想气体,并非就是理想气体,故C错误;
D.毛细现象的定义就是浸润液体在细管中上升,不浸润液体在细管中下降的现象,故D正确。
故选BD。
9. 某气体分子在温度为T1和T2两种情况下的速率分布情况如图所示。下列说法正确的是( )
A. T2>T1
B. T1>T2
C. 两曲线与横轴所围面积不相等
D. 在一定温度下,不管个别分子怎样运动,速率分布都表现出 “中间多、两头少”的规律
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.温度越高,各速率区间的分子数占总分子数百分比的峰值向速率大的方向移动,由图可知T2>T1,故A正确,B错误;
C.两曲线与横轴围成的面积的意义为单位1,由题图可知,在两种不同温度的情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,即图中两条曲线与横轴围成的面积相等,故C错误;
D.由图可知,在不同温度下,气体分子的速率分布都呈现“中间多、两头少”的分布规律,即在一定温度下,不管个别分子怎样运动,速率分布都表现出 “中间多、两头少”的规律,故D正确。
故选AD。
10. 关于内能,下列说法正确的是( )
A. 相同温度的1kg食盐和1kg水的内能相等
B. 相同温度的1mol食盐和1mol氧气的内能不相等
C. 相同温度的1kg氢气(可视为理想气体)和1kg氧气(可视为理想气体)的内能相等
D. 相同温度的1mol氢气(可视为理想气体)和1mol氧气(可视为理想气体)的内能相等
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.温度相同,则分子的平均动能相同;食盐和水分别为固体和液体,其内能包括所有分子热运动的动能和分子势能,所以相同温度的1kg食盐和1kg水的内能不相等,相同温度的1mol食盐和1mol氧气的内能不相等,故A错误,B正确;
CD.一定量的理想气体的内能只与气体的温度有关,相同温度的1kg氢气和1kg氧气,由于它们的分子数不同,所以它们的内能不相等;相同温度的1mol氢气和1mol氧气,它们的分子数相同,所以它们的内能相等,故C错误,D正确。
故选BD。
三、实验探究题∶本题共2小题,共16分。将符合题意的内容填写在题目中的横线上,或按题目要求作答。
11. 把一个小烧瓶和一根弯成直角的均匀玻璃管用橡皮塞连成如图甲所示的装置。在玻璃管内引入一小段油柱,将一定质量的空气密封在容器内,被封空气的压强跟大气压强相等。如果不计大气压强的变化,利用此装置可以研究烧瓶内空气的体积随温度变化的关系。
(1)关于烧瓶内气体,下列说法正确的是 。
A. 温度升高时,烧瓶内所有气体分子的动能都增大
B. 温度升高时,烧瓶内气体的体积增大,压强不变
C. 温度不太低、压强不太大时,实际气体可视为理想气体
D. 温度升高时,烧瓶内气体分子在单位时间内碰撞到单位面积容器壁的次数增多
(2)改变烧瓶内气体的温度,测出几组体积V与对应温度T的值,作出V-T图像如图乙所示。已知大气压强p0=1×105 Pa,则由状态a到状态b的过程中,气体对外界做的功为____J。若此过程中气体吸收的热量为150 J,则气体的内能增加了____J。
【答案】(1)BC (2) ①. 100 ②. 50
【解析】
【小问1详解】
A.温度升高时,烧瓶内气体分子的热运动的平均动能增大,但不是所有气体分子的动能都增大,故A错误;
B.温度升高时,由于烧瓶内气体的气压等于外界大气压,压强不变,故烧瓶内气体的体积增大,故B正确;
C.温度不太低、压强不太大时,实际气体可视为理想气体,故C正确;
D.温度升高,分子热运动的平均动能增大,而压强不变,根据压强微观意义可知,烧瓶内气体分子在单位时间内碰撞到单位面积容器壁的次数减少,故D错误。
故选BC。
【小问2详解】
[1][2]由状态a到状态b的过程中,外界对气体做功
即气体对外界做的功为100 J。此过程中气体吸收的热量Q=150J
根据热力学第一定律可得ΔU=Q+W=50J
则气体的内能增加了50 J。
12. 在“用油膜法估测油酸分子大小”的实验中∶
(1)已知实验室中使用的油酸酒精溶液的体积浓度为c,N滴溶液的总体积为V。用以上字母表示一滴油酸酒精溶液中的纯油酸的体积为______。
(2)在浅盘中的水面上均匀地撒上痱子粉,取一滴配制好的油酸酒精溶液滴入盛有适量水的浅盘中,将一带有边长为a的正方形小格的玻璃板水平放在水槽上,在玻璃板上描绘出散开的油膜轮廓如图所示。该油膜的面积S=____。
(3)油酸分子的直径d=____。
(4)在此实验中,体现的物理思想方法是 。
A. 理想模型法 B. 控制变量法 C. 等效替代法
(5)实验后,某小组发现所测得的油酸分子的直径d明显偏小,出现这种情况的可能原因是 。
A. 油酸未完全散开
B. 油酸酒精溶液中含有大量酒精
C. 计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D. 在向量筒中滴入总体积为V的N滴油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴
【答案】(1)
(2)61a2 (3) (4)A (5)D
【解析】
【小问1详解】
一滴油酸酒精溶液中的纯油酸的体积
【小问2详解】
由题图可知,油膜所占坐标纸的格数为61个,则油膜的面积S=61a2。
【小问3详解】
油酸分子的直径
【小问4详解】
在“用油膜法估测油酸分子大小”的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看作球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出油酸分子的直径,这里用到的方法是理想模型法。
故选A。
【小问5详解】
A.油酸未完全散开,则油膜面积的测量值偏小,油酸分子直径的测量值偏大,故A错误;
B.酒精溶于水,溶液中含有大量酒精,有利于油酸分散开,形成单分子层,并不会引起油酸分子直径的测量值偏小,故B错误;
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格,则油膜面积的测量值偏小,油酸分子直径的测量值偏大,故C错误;
D.在向量筒中滴入总体积为V的N滴油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴,则一滴油酸酒精溶液中的纯油酸体积的测量值偏小,油酸分子直径的测量值偏小,故D正确。
故选D。
四、计算题∶本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13. 某汽车的四冲程内燃机利用奥托循环进行工作,该循环由两个绝热过程和两个等容过程组成。一定质量的理想气体所经历的奥托循环如图所示,已知b状态下气体的压强为pb、气体的温度为Tb,c状态下气体的压强为pc,abefa所围成的“面积”为S。求∶
(1)c状态下气体的温度。
(2)气体在a→b过程中增加的内能。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】
【小问1详解】
气体在b→c过程为等容过程,由
c状态下气体的温度
【小问2详解】
气体在a→b过程为绝热过程,故;
气体在a→b过程中体积减小,且abefa所围成的“面积”为S,故外界对气体做功
由
气体在a→b过程中增加的内能
【点睛】
14. 某同学估测室温的装置如图所示,用绝热的活塞封闭一定质量的理想气体于汽缸中,汽缸导热性能良好。室温时,封闭气体的体积V1=98mL,将汽缸竖直放置于冰水混合物中,稳定后封闭气体的体积V2=90mL。不计活塞重力及活塞与汽缸壁之间的摩擦,室内大气压p0=1.0×105Pa。已知该气体在1.0×105 Pa、0 ℃时的摩尔体积为22.4L/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1。求∶
(1)室温(用摄氏度表示);
(2)汽缸内气体分子的数目N。(计算结果保留2位有效数字)
【答案】(1)24.3℃
(2)2.4×1021个
【解析】
【小问1详解】
根据盖-吕萨克定律有
由热力学温标和摄氏温标的关系得T1=t+273 K
解得室温t≈24.3℃
【小问2详解】
汽缸内气体分子的数目
解得N=2.4×1021个
15. 汽车的轮胎胎压是行车安全的一个重要指标,胎压过高容易爆胎,胎压过低会导致汽车动力不足,轮胎磨损过快。某汽车停在汽车修配厂时,某个轮胎内的气体压强为1.4atm、温度为7 ℃,向轮胎内充入压强为1atm、温度为27 ℃的气体,使充满气后在27 ℃时轮胎内的气体压强为2.5atm。已知轮胎的容积恒为25L,充入气体可看作理想气体。
(1)求需要充入轮胎内的气体体积;
(2)若要轮胎内的气压不小于2.0atm,则汽车轮胎充满气后,汽车工作的最低温度为多少;
(3)该汽车轮胎充气运行一段时间后,再回到27 ℃时,发现该轮胎内的气压降为1.5atm,则轮胎内剩余的气体与漏出气体的质量之比是多少。
【答案】(1)25L (2)240K
(3)
【解析】
【小问1详解】
设需充入的气体体积为ΔV,根据理想气体状态方程有
其中p0=1atm,p1=1.4atm,,p2=2.5atm,,V=25L
解得ΔV=25L
【小问2详解】
汽车工作的最低温度为T3时,气压p3=2.0atm,根据查理定律有
解得T3=240K
【小问3详解】
以充满气后轮胎内的所有气体为研究对象,压强变为p4=1.5atm时,气体的总体积为V4,根据玻意耳定律有p2V=p4V4
解得
轮胎内剩余的气体与漏出气体的质量之比
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