分析 分别明确两个变化过程时初末状态的状态参量,然后根据理想气体状态方程列方程求解即可.
解答 解:(1)初状态:P1=1.0×105Pa,V1=3.0×10-3m3,T1=300K,
末状态:P2=1.0×105Pa,V2=?,T2=320K,
根据理想气体状态方程:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}$=$\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$
代入数据得:V2=3.2×10-3m3;
(2)气体发生等容变化,根据查理定律:
$\frac{{P}_{1}}{{T}_{1}}$=$\frac{{P}_{2}}{{T}_{2}}$
$\frac{1.0×1{0}^{5}}{300}$=$\frac{8.0×1{0}^{5}}{{T}_{2}}$
得:T2=2560K
答:(1)缓慢加热气体推动活塞,测得气体的温度和压强分别为320和1.0×105Pa,此时气体的体积V1.为3.2×10-3m3.
(2)保持气体的体积V1不变,继续缓慢加热,使气体压强为8.0×105Pa,此时气体的温度为2560K.
点评 本题考查气体方程的应用,要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力 | |
B. | 若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径 | |
C. | 根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径 | |
D. | 若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | g、g、g | B. | 5g、2.5g、0 | C. | 5g、2g、0 | D. | g、2g、3g |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 元电荷就是电子 | |
B. | 元电荷是表示跟电子所带电量数值相等的电量 | |
C. | 点电荷是一种理想化模型 | |
D. | 体积很小的带电体就是点电荷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小车加速度 a/m•s-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小车质量 m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
$\frac{1}{m}$/kg-1 | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a=$\frac{ω^2}{r}$ | B. | a=ω2r | C. | a=$\frac{{v}^{2}}{r}$ | D. | a=v2r |
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