分析 (1)气体发生等压变化,由盖•吕萨克定律$\frac{V}{T}=C$求出当加热到127℃时活塞离底部的高度;
(2)利用理想气体状态方程$\frac{{p}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{p}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$求出当加热到627℃时,气体的压强.
解答 解:(1)对活塞下密封的气体,温度从27℃加热到127℃的过程中发生等压变化.
则T0=27℃=300K,T1=127℃=400K
设活塞面积为S,127℃时,活塞离底部高为h 则由盖•吕萨克定律得:
$\frac{SL}{{T}_{0}}=\frac{Sh}{{T}_{1}}$
解得加热到127℃时活塞离底部的高度$h=\frac{4}{3}L$;
(2)加热过程中气体发生等压变化,设活塞刚好压到气缸上部的固定挡板时气体温度为${T}_{1}^{′}$,由盖•吕萨克定律得
$\frac{SL}{{T}_{0}}=\frac{2SL}{{T}_{1}^{'}}$
解得${T}_{1}^{′}=600K$
则气体加热到T2=627℃=900K前,活塞已经压在气缸上部的固定挡板,气体体积为2SL,由理想气体状态方程得:
$\frac{{p}_{0}SL}{{T}_{0}}=\frac{{p}_{1}•2SL}{{T}_{2}}$
解得p1=1.5×105Pa
答:(1)当加热到127℃时活塞离底部的高度为$\frac{4}{3}L$;
(2)当加热到627℃时,气体的压强为1.5×105Pa.
点评 本题考查理想气体状态方程的应用,解题时注意分清气体是等压、等容还是等温变化.
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A. | 使两物体的质量各减小到原来的$\frac{1}{4}$,距离不变 | |
B. | 使其中一个物体的质量减小到原来的$\frac{1}{16}$,距离不变 | |
C. | 使两物体间的距离增大到原来的4倍,质量不变 | |
D. | 使两物体间的距离和质量都减小到原来的$\frac{1}{16}$ |
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A. | 重力、弹力和下滑力 | B. | 重力和下滑力 | ||
C. | 重力和弹力 | D. | 重力、压力和下滑力 |
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A. | 是布朗运动 | B. | 不是布朗运动 | C. | 是自由落体运动 | D. | 是热运动 |
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A. | V2等于V1 | B. | t2等于t1 | C. | v2大于v1 | D. | t2小于t1 |
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