分析 (1)由图象可知A、和C状态的各个状态参量,根据理想气体的状态方程可以求得在C状态时气体的温度
(2)A到B过程等容变化,不做功;在B到C等压变化的过程中,封闭气体的压力不变,根据功的公式W=FL可以求得气体对外界做功的大小.
(3)根据热力学定律可判气体吸放热.
解答 解:由图可知,对于一定质量的理想气体,
在A状态时,
PA=2.5atm,VA=3L,TA=27+273=300K
在C状态时,
PC=1atm,VC=6L,TC=?
根据理想气体的状态方程可得:
$\frac{{P}_{A}{V}_{A}}{{T}_{A}}=\frac{{P}_{B}{V}_{B}}{{T}_{B}}$
代入数据得:TC=240k=-33°C
(2)气体从状态A等容变化到状态B的过程中,气体的体积不变,所以此过程中不对外部做功
从状态B等压变化到状态C的过程中,封闭气体的压强不变,压力的大小为F=PS,
气体对外做的功的大小为W=FL=PS•L=P△V=1.0×105Pa×(6-3)×10-3=300J.
所以整个过程气体对外做功:W=300J.
(3)从B状态到C状态,等压变化,体积增大,根据盖吕萨克定律可知温度升高,所以气体内能增大,又气体对外做功,根据热力学第一定律可知气体应从外界吸热;
答:(1)气体在C状态的温度是-33°
(2)气体从状态A到状态B,再到状态C的过程中对外所做的功是300J
(3)从B状态到C状态,气体吸热.
点评 根据图象,找出气体在不同的状态下的状态参量,根据理想气体状态方程计算即可,在计算做功的大小的时候,要注意A到M的过程,气体的体积不变,气体对外不做功.只在M到B的等压的过程中对外做功.
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A. | 0.5U | B. | 2U | C. | 0.2U | D. | 0.4U |
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A. | 在2t0时间内物体的速度一直在减小 | |
B. | 在2t0时间内物体的加速度一直在减小 | |
C. | 在2t0时间内物体所受的合力先减小后增大 | |
D. | 在2t0时间内物体的速度变化量为0 |
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A. | 液面不变 | B. | 液面升高 | C. | 液面降低 | D. | 无法判断 |
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A. | n2=n1$\frac{x}{r}$ | B. | n1=n2$\frac{x}{r}$ | C. | n2=n1$\frac{{x}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | n2=n1$\sqrt{\frac{x}{r}}$ |
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