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1、1课时作业课时作业 五十五十 气体实验定律气体实验定律 理想气理想气 气体热现象的微观意义气体热现象的微观意义(限时:45 分钟) (班级_ 姓名_)1(多选)关于气体分子运动和气体压强,下列说法正确的是( )A温度升高,所有气体分子的速率都增加B温度升高,大量气体分子中速率小的分子数减少,速率大的分子数增多C温度降低,分子平均速率减小,气体的压强一定降低D一定质量的气体,温度一定,体积减小,分子密度增大 2元宵佳节,室外经常悬挂红灯笼烘托喜庆的气氛,若忽略空气分子间的作用力,大 气压强不变,当点燃灯笼里面的蜡烛燃烧一段时间后,灯笼内的空气( )A分子总数减少B分子的平均动能不变C压强不变,体
2、积增大D单位时间与单位面积器壁碰撞的分子数增大 3对一定质量的理想气体,从状态 A 开始按下列顺序变化,先等压降温,再等温膨胀, 最后等容升温回到状态 A,图 D 中曲线为双曲线,如图所示曲线,能正确表示这一过程的是( )A BC D 4如图,一定质量的理想气体从状态变化到的过程中,其压强随热力学温度变化 的图象为双曲线的一支若气体在状态的体积和温度分别为V1、T1,在状态 II 的体积和 温度分别为V2、T2,则( )第 4 题图2AV1V2,且V2V1T1 T2BV1V2,且V2V1T2 T1DV1TBTCCTBTATC DTBT1,p2p1,由气体状态方程可知V1V2,因为图象为双曲线的
3、一支,所以p ,结合状态方程,得到V2V1, D 对K T5ABD 【解析】 等温线可知压强与体积成反比,A 对一定质量的气体,不同温 度下的等温线不同,B 对较高的等温线的温度高,所以T2T1,D 对 6D 【解析】 右边空气柱的气体压强为p2p0gh2,左边空气柱的气体压强为 p1p0gh1,根据中间水银受力平衡可得p1p2gh,联立以上各式可得hh1h2. 7C 【解析】 A到B是等压变化,压强不变,A 错状态B到C为等温变化,体积 减小,压强增大,B 错A,B 分析可知C状态压强大,原因是数密度相同,温度高分子运 动越剧烈,压强越大,C 对 8D 【解析】 A到B为等容变化,压强减小,
4、温度降低TATB,状态B到C为等 压变化,体积增大,温度升高,TCTB.而状态A和状态C在同一条等温线,TATC.D 对 9减小 260 【解析】 钢瓶温度降低,分子的平均动能减小,因为分子势能可以 忽略不计,故氧气瓶中氧气的内能减小; 由图可以知道,T2对应的速率大的分子占比增大, 说明T2对应的温度高,故T1对应温度为 13 ;即 260 K. 1020 1092 【解析】 AB等压变化,由图可知B状态温度是A状态温度的两倍,根据气体方程C知体积也是两倍,即为 20 LBC表示等容变化,C状态压强是B状态pV T压强的两倍,根据气体方程C知温度也是两倍,C状态的温度是 25461092 K
5、.pV T112105 Pa 300 K 【解析】 取走保温材料后气体做等压变化,由盖吕萨克定律,解得T0T ;代入数据得:T0300 K;整个的过程中气体的温H2S T0TH3S T0H3 H2H3度相等,由玻意耳定律,p0H1Sp3H3S解得p3p0代入数据得:p32105 PaH1 H3121 cm 【解析】 对封闭气体研究,初状态时,压强为 p1p0h176581 cmHg,体积为 V1l1S, 设旋转后,气体长度增大 x,则高度差变为(52x) cm,此时气 体的压强为 p2p0(52x)(712x) cmHg,体积 V2(25x)s, 根据玻意耳定律得 p1V1p2V2,即(8125)(712x )(25x )计算得出 x 2 cm, 根据几何关系知, AB、CD 两侧的水银面高度差 h5x1 cm.