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3.如图1所示,一定质量的理想气体按图线方向先从状态A变化到状态B,再变化到状态C.在状态C时气体的体积VC=3.0×10-3m3,温度与状态A相同.求气体:
(1)在状态B时的体积
(2)整个过程中放出的热量;
(3)在图2中的p-V坐标系中作出上述过程的图象,并标出每个状态的状态参量.

分析 (1)B到C是等压变化,根据盖-吕萨克定律求状态B的体积
(2)根据热力学第一定律求吸放热情况
(3)根据实验定律求${p}_{A}^{\;}$,根据状态变化过程画出对应的图象

解答 解:(1)B到C是等压变化,有$\frac{{V}_{B}^{\;}}{{T}_{B}^{\;}}=\frac{{V}_{C}^{\;}}{{T}_{C}^{\;}}$  得${V}_{B}^{\;}=\frac{{T}_{B}^{\;}}{{T}_{C}^{\;}}{V}_{C}^{\;}=5.0×1{0}_{\;}^{-3}{m}_{\;}^{3}$
(2)整个过程外界对气体做功$W={p}_{B}^{\;}△V={p}_{B}^{\;}({V}_{B}^{\;}-{V}_{C}^{\;})=600J$
整个过程△U=0,由△U=W+Q得Q=-600J,即放出600J的热量
(3)A到B是等容变化,即${V}_{A}^{\;}={V}_{B}^{\;}=5.0×1{0}_{\;}^{-3}{m}_{\;}^{3}$
根据查理定律$\frac{{p}_{A}^{\;}}{{T}_{A}^{\;}}=\frac{{p}_{B}^{\;}}{{T}_{B}^{\;}}$
代入数据:$\frac{{p}_{A}^{\;}}{300}=\frac{3×1{0}_{\;}^{5}}{500}$
解得:${p}_{A}^{\;}=1.8×1{0}_{\;}^{5}{p}_{a}^{\;}$

答:(1)在状态B时的体积$5.0×1{0}_{\;}^{-3}{m}_{\;}^{3}$
(2)整个过程中放出的热量600J;
(3)如图所示

点评 本题关键明确气体由A→B,B→C过程中的不变量,然后选择恰当的气体实验定律方程列式求解.

练习册系列答案
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12.在“力的合成的平行四边形定则”实验中,某同学测出了F1、F2,如图所示.接下来,要用一只弹簧测力计拉伸橡皮条测合力.在操作中应当(  )
A.沿F1、F2的角平分线方向拉伸橡皮条
B.将橡皮条拉伸至0点
C.使拉力的大小等于$\sqrt{F_1^2+F_2^2}$
D.使拉力的大小等于F1、F2的大小之和

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A.左,$\frac{ma{L}_{0}}{ma+{P}_{0}S}$B.左,$\frac{ma{L}_{0}}{ma+2{P}_{0}S}$C.右,$\frac{ma{L}_{0}}{ma+{P}_{0}S}$D.右,$\frac{ma{L}_{0}}{ma+2{P}_{0}S}$

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11.宇宙中存在着由四颗星组成的孤立星系.如图所示,一颗母星处在正三角形的中心,三角形的顶点各有一颗质量相等的小星围绕母星做圆周运动.如果两颗小星间的万有引力为F,母星与任意一颗小星间的万有引力为9F.则(  )
A.每颗小星受到的万有引力为($\frac{{\sqrt{3}}}{2}$+9)FB.每颗小星受到的万有引力为($\sqrt{3}$+9)F
C.母星的质量是每颗小星质量的3倍D.母星的质量是每颗小星质量的3$\sqrt{3}$倍

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18.如图是一定质量的理想气体的p-V图,气体状态从A→B→C→D→A完成一次循环,A→B(图中实线)和C→D为等温过程,温度分别为T1和T2.下列判断正确的是(  )
A.C→D过程放出的热量等于外界对气体做的功
B.若气体状态沿图中虚线由A→B,则气体的温度先降低后升高
C.从微观角度讲B→C过程压强降低是由于分子的密集程度减少而引起的
D.若B→C过程放热200J,D→A过程吸热300J,则D→A过程气体对外界做功100J

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8.关于理想气体,下列说法正确的是(  )
A.实际气体在温度不太高、压强不太小的情况下,可看成理想气体
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15.小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:
 代号 器材规格
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 B 电流表(A2)量程0-3A,内阻约0.025
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 E 滑动变阻器(R1)总阻值约10Ω
 F 滑动变阻器(R2)总阻值约200Ω
 G 电池E电动势3.0V,内阻很小
 H 导线若干,电键K

(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为A,电压表为C,滑动变阻器为E(以上均填写器材代号).
(2)请你推测该同学设计的实验电路图并在图1中画出.
(3)若将该小灯泡直接接在电动势是2V,内阻是2.5Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为0.39W.(结果保留两位有效数字)

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