精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.如图甲是一定质量的气体由状态A经过状态B变为状态C的V-T图象.已知气体在状态A时的压强是1.5×105Pa.

①说出A→B过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中TA的温度值.
②请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A经过状态B变为状态C的P-T图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C.如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程.

分析 ①分析图示图象,根据V、T关系应用理想气体状态方程判断压强p如何变化,应用盖吕萨克定律求出A点的温度.
②由图示图象求出气体状态参量,应用气体状态方程求出气体的状态参量,然后作出图象.

解答 解:①从图甲所示图象可知,A与B连线的延长线过原点,即V与T成正比,
由理想气体状态方程可知,A→B是一个等压变化,即pA=pB
由图甲所示图象可知,气体在A点的状态参量:VA=0.4m3
在B点,气体的状态参量:VB=0.6m3,TB=300K,
从A到B气体发生等压变化,由盖-吕萨克定律得:
$\frac{VA}{TA}$=$\frac{VB}{TB}$,
解得:TA=$\frac{VA}{VB}$TB=$\frac{0.4}{0.6}$×300=200K.
②由题图甲可知,由B→C是等容变化,
pA=pB=1.5×105Pa,由图甲所示图象可知,
TB=300K,TC=400K,从B到C气体发生等容变化,
由查理定律得:$\frac{{p}_{B}}{{T}_{B}}$=$\frac{{p}_{C}}{{T}_{C}}$,
解得:pC=$\frac{TC}{TB}$pB=$\frac{400}{300}$pB=$\frac{4}{3}$pB=$\frac{4}{3}$×1.5×105 Pa=2.0×105 Pa
由状态A→B→C的p-T图象如图所示.
答:①A→B过程中压强不变,图甲中TA的温度值为200K.
②气体由状态A经过状态B变为状态C的P-T图象如图所示.

点评 本题考查了求气体的温度、作图象,分析清楚图 甲所示图象、根据图象求出气体的状态参量是解题的前提与关键,应用盖吕萨克定律、查理定律即可解题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,倾角为30°的固定斜面由三段长度均为L,材料不同的木板连接而成,连接处平整,3块木板标号分别为1、2、3,木板与滑块的动摩擦因数分别为μ1=$\frac{{\sqrt{3}}}{6}$,μ2=$\frac{{\sqrt{3}}}{4}$、μ3=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,三段木板自下而上的排列顺序有6种,分别为1、2、3;1、3、2;2、3、1;2、1、3;3、2、1;3、1、2;,使滑块从斜面底端沿斜面方向以某一初速度向上滑出,恰好可以到达斜面顶端,以下说法正确的是(  )
A.6中情况下滑块的初速度大小相同
B.滑块能够返回到底端的情况有4种,返回底端时滑块的速度大小相同
C.滑块能够返回底端的情况有2种,返回底端时滑块的速度大小相同
D.6种情况下滑块损失的机械能相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示是表示一质点做简谐运动的图象,下列说法正确的是(  ) 
A.t1时刻振子正通过平衡位置沿正方向运动
B.t2时刻振子的位移最大
C.t3时刻振子正通过平衡位置沿正方向运动
D.该图象是从平衡位置计时画出的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.沿着与磁场垂直的方向射入磁场的带电粒子,在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨道半径r=$\frac{mv}{qB}$,周期T=$\frac{2πm}{qB}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,有一个带负电的导体M,其附近有一点P,如果P处放置一个电荷量q=-3.0×10-8C的试探电荷,q在P点所受的电场力的大小为1.2×10-6 N,方向如图中F所示,问:
(1)P点的场强多大?方向如何?
(2)若在P点放置一个q′=5.0×10-6C的正电荷,该点的场强又是多大?方向又如何?q′所受的电场力多大?方向如何?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于地球的同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.同步卫星的轨道和北京所在纬度圈共面
B.同步卫星的轨道必须和地球赤道共面
C.所有同步卫星距离地面的高度不一定相同
D.所有同步卫星的质量一定相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一个做匀速直线运动的物体,突然受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,物体的运动轨迹是(  )
A.一定做匀变速曲线运动
B.一定做平抛运动
C.可能做直线运动,也可能做曲线运动
D.可能做匀速圆周运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.一密度均匀的行星,半径为R.由于自转原因,物体在两极处对星体表面的压力是其在赤道处对星体表面压力的k倍,求该行星的同步卫星的轨道半径.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.2016年2月11日,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)团队向全世界宣布发现了引力波,这个引力波来自于距离地球13亿光年之外一个双黑洞系统的合并.已知光在真空中传播的速度为c,太阳的质量为M0,万有引力常量为G.
黑洞密度极大,质量极大,半径很小,以最快速度传播的光都不能逃离它的引力,因此我们无法通过光学观测直接确定黑洞的存在.假定黑洞为一个质量分布均匀的球形天体.
(1)因为黑洞对其他天体具有强大的引力影响,我们可以通过其他天体的运动来推测黑洞的存在.天文学家观测到,有一质量很小的恒星独自在宇宙中做周期为T,半径为r0的匀速圆周运动.由此推测,圆周轨道的中心可能有个黑洞.利用所学知识求此黑洞的质量M;
(2)严格解决黑洞问题需要利用广义相对论的知识,但早在相对论提出之前就有人利用牛顿力学体系预言过黑洞的存在.我们知道,在牛顿体系中,当两个质量分别为m1、m2的质点相距为r时也会具有势能,称之为引力势能,其大小为Ep=-G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{r}$(规定无穷远处势能为零).请你利用所学知识,推测质量为M′的黑洞,之所以能够成为“黑”洞,其半径R最大不能超过多少?

查看答案和解析>>

同步练习册答案