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13.某一定质量的理想气体的压强p与体积V的变化关系如图所示.气体先经过等压变化由状态A变为状态B,再经过等容变化由状态B变为状态C.其中在状态A时的压强为po、体积为V0,热力学温度为T0,在状态B时的压强为po、体积为2V0,在状态C时的压强为2po,体积为2V0.已知该气体内能与温度成正比U=CVT(CV为比例系数).求
①气体在C状态时的热力学温度;
②气体从状态A变化到状态C的过程中,吸收的热量.

分析 (1)气体由状态A经过B到状态C,根据理想气体的状态方程求解气体在状态C时的温度;
(2)A到B的过程中,气体做等压膨胀,温度升高同时对外做功气体吸收热量;B到C过程体积不变,气体不做功;根据比U=CVT(CV为比例系数)求内能的变化,根据
W=P△V求出此过程外界对气体做功,再由热力学第一定律求解整个过程中吸收的热量.

解答 解:(1)设状态C的热力学温度为TC,则对A到C的过程,由理想气体的状态方程得:
$\frac{{P}_{0}{V}_{0}}{{T}_{0}}=\frac{2{P}_{0}•2{V}_{0}}{{T}_{C}}$
得:TC=4T0
(2)气体A到B的过程中体积增大,对外做功:W1=P0△V=P0V0
B到C的过程中气体的体积不变对外做功为0,即W2=0
气体从A到C的过程中内能的增加:△U=CV•△T
而:△T=C-T0=4T0-T0=3T0
由热力学第一定律:△U=Q-W1-W2
联立方程得:Q=P0V0+3CVT0
答:①气体在C状态时的热力学温度是4T0
②气体从状态A变化到状态C的过程中,吸收的热量是P0V0+3CVT0

点评 本题首先要根据气体的状态变化过程,明确每个过程遵守的规律;其次根据等压变化过程,求出气体做功,由热力学第一定律求得放出热量.

练习册系列答案
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15.下列说法正确的是(  )
A.液面上部的蒸汽达到饱和时就不会有液体分子从液面飞出
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C.单晶体的某些物理性质表现为各向异性,多晶体和非晶体的物理性质表现为各向同性
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E.理想气体等温膨胀时从单一热源吸收的热量可以全部用来对外做功,这一过程违反了热力学第二定律

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4.在如图所示的位移-时间(x-t)图象和速度-时间(v-t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是(  )
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C.丙、丁两车在t2时刻相遇
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1.用“落体法”验证机械能守恒定律时,利用了如图1所示的装置,完成了如下操作:
将连接重物的纸带穿过打点计时器的限位孔,接通电源,待打点计时器工作稳定后,释放纸带,重复多次操作,从其中挑选出一条比较清晰的纸带,如图2所示.在纸带上选取一系列的计数点O、1、2、…、6,已知两相邻计数点间还有一个点,并用刻度尺依次测出相邻两计数点间的距离,依次为h1、h2、h3、h4、h5、h6,重力加速度用g表示.

(1)根据所学的知识分析下列选项,其中符合事实的为AE.
A.图1中的打点计时器所用的电源为频率为50Hz的交流电
B.接通电源前,应使重物远离打点计时器,并保持纸带竖直
C.由于纸带和打点计时器之间存在摩擦力,因此为了减少摩擦力所做的功,应选取较短的纸带
D.在处理实验数据时,必须测出重物的质量
E.实验时应选用体积较小、密度较大的重物
(2)如果重物的质量用m表示,打点计时器的打点频率用f表示,则打点计时器从打下计数点1到打下计数点5的过程中,重物动能的增加量为$\frac{m{f}^{2}}{32}(({h}_{5}+{h}_{6})^{2}-({h}_{1}+{h}_{2})^{2})$,重力势能的减少量为mg(h2+h3+h4+h5).(用以上测量数据或已知的物理量表示)
(3)假设以0点所在的水平面为重力势能的零势能面,求出打下1、2、3、4、5、6时重物的重力势能和动能的值,以重力势能和动能的大小为纵坐标,以重物下落的高度为横坐标,在图3中描绘出的图线为A、B,则动能的大小与下落高度的关系图线为B(填“A”或“B”).两图线没有重合的原因是纸带与打点计时器间有摩擦阻力,或存在空气阻力.

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8.如图,虚线框内为改装好的电表,M、N为接线柱,其中灵敏电流计G的满偏电流为200 μA,已知它的内阻为495.0Ω,图中电阻箱读数为5.0Ω.现将MN接入某电路,发现灵敏电流计G刚好满偏,则根据以上数据计算可知(  )
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18.如图所示,光滑接触面上,球和棒均静止.对球和棒的弹力分析正确的是(  )
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3.如图所示,物块P与Q的质量分别为m和2m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,R为定滑轮,其质量及摩擦均可忽略不计,现用一水品拉力F作用于P上并使P、Q发生运动,则F至少为(  )
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