分析 ①根据理想气体状态方程:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$列式求解;
②B到C气体等容变化,根据查理定律列式求解.
解答 解:①由图象得:PA=0.5atm PB=1atm ${V}_{A}=1{m}^{3}$ ${V}_{B}=2{m}^{3}$ TA=300K
根据理想气体状态方程得:$\frac{{P}_{A}{V}_{A}}{{T}_{A}}=\frac{{P}_{B}{V}_{B}}{{T}_{B}}$
代入数据解得:${T}_{B}=\frac{{P}_{B}{V}_{B}{T}_{A}}{{P}_{A}{V}_{A}}=\frac{1×2×300}{0.5×1}K=1200K$
②B到C气体等容变化,根据查理定律得:$\frac{{P}_{B}}{{T}_{B}}=\frac{{P}_{C}}{{T}_{C}}$
代入数据解得:${T}_{C}=\frac{{P}_{C}{T}_{B}}{{P}_{B}}=\frac{0.5×1200}{1}K=600K$
答:①气体在状态B的温度为1200K;
②气体在状态C的温度为600K.
点评 本题考察图象与实验定律的综合应用,关键是读图得出各状态参量,选择合适的实验定律列式求解即可.
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. | t时间内,两球速度变化量相等 | B. | t≤$\frac{\sqrt{3}v}{2g}$ | ||
C. | 相遇时b的水平位移为s | D. | 高度差h=$\sqrt{3}$s |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 2 | C. | $\frac{1}{8}$ | D. | 8 |
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A. | 5s内的位移为40m | B. | 5s末的速度为-4m/s | ||
C. | 6s末的速度为0 | D. | 6s内的位移为32m |
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A. | 温度为T1时气体分子的平均动能比T2时大 | |
B. | A到B的过程中,气体内能增加 | |
C. | A到B的过程中,气体从外界吸收热量 | |
D. | A到B的过程中,气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数不变 |
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