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8.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其p-V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃,求:
①该气体在状态B和C时的温度分别为多少K?
②该气体从状态A经B再到C的全过程中是吸热还是放热?传递的热量是多少?

分析 ①气体从A到B发生等容变化,由查理定律求状态B的温度;根据理想状态方程求状态C的温度;
②先根据p-V图象包围的面积求外界对气体做的功,状态A、C温度相等,内能相等,根据热力学第一定律求从A到B到C过程的吸放热情况

解答 解:①对一定质量的理想气体由图象可知,A→B为等容变化,由查理定律得:$\frac{{p}_{A}^{\;}}{{T}_{A}^{\;}}=\frac{{p}_{B}^{\;}}{{T}_{B}^{\;}}$                  
即代入数据得:${T}_{B}^{\;}=600K$
A→C由理想气体状态方程得:$\frac{{p}_{A}^{\;}{V}_{A}^{\;}}{{T}_{A}^{\;}}=\frac{{p}_{C}^{\;}{V}_{C}^{\;}}{{T}_{C}^{\;}}$
代入数据得:${T}_{C}^{\;}=300K$
②从A到C气体体积减小,外界对气体做正功,由p-V图线与横轴所围成的面积可得:$W=\frac{({p}_{B}^{\;}+{p}_{C}^{\;})({V}_{B}^{\;}-{V}_{C}^{\;})}{2}=1000J$
由于TA=TC,该气体在状态A和状态C内能相等,有:△U=0
由热力学第一定律有:△U=W+Q  
可得:Q=-1000J,即气体向外界放出热量,传递的热量为1000 J   
答:①该气体在状态B的温度为600K和C时的温度为300K.
②该气体从状态A经B再到C的全过程中是放热,传递的热量是1000J

点评 本题考查理想气体状态方程和热力学第一定律的应用,关键要知道在p-V图象与坐标轴围成的面积等于所做的功,同时要注意符号法则.

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A.保持开关闭合,仅将上极板下移$\frac{d}{4}$,带电油滴仍能沿水平线运动
B.保持开关闭合,仅将上极板下移$\frac{d}{4}$,带电油滴将撞击上极板,撞击上极板时的动能为Ek0+$\frac{qU}{12}$
C.断开开关,仅将上极板上移$\frac{d}{4}$,带电油滴将撞击下极板,撞击下极板时的动能为Ek0+$\frac{qU}{6}$
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