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[物理一选修3-3]
钢瓶内装有高压氧气.春天当室内温度为17℃时,压力表指示的压强数值为2×105Pa,
若夏天时压力表指示的数值为2.1×105pa,求:
(1)夏天室内的温度为多少?
(2)从微观上解释气体压强变化的原因;
(3)若打开阀门氧气迅速从瓶口喷出,经过很短的时间当内外气压相等时立即关闭阀门.
过一段时间后再打开阀门,会不会再有氧气逸出?

【答案】分析:(1)钢瓶内的高压氧气体积保持不变,根据查理定律求解夏天室内的温度.
(2)气体压强与分子密度和平均动能有关,根据分子动理论解释气体的压强变化的原因.
(3)根据热力学第一定律分析会不会再有氧气逸出.
解答:解:(1)在夏天设气体的压强为P2,由查里定律得
带入数据得:T2=304.5K,t2=31.5℃
(2)气体的体积不变,分子密度不变.温度升高,气体分子的平均动能增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积的碰撞力增大,导致压强增大.
(3)第一次打开阀门氧气“迅速”喷出,是一个绝热过程Q=0,同时氧气体积膨胀对外做功W<0,由热力学第一定律△U=W+Q可知:△U<0,即瓶内氧气温度降低,低于外界温度,而压强等于外界大气压;过一段时间经过热交换,钢瓶内氧气的温度又和外界温度相同,由于体积未变,所以瓶内氧气压强增大,即大于大气压,因此再次打开阀门,将会有氧气逸出.
答:
(1)夏天室内的温度为31.5℃.
(2)气体的体积不变,分子密度不变.温度升高,气体分子的平均动能增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积的碰撞力增大,导致压强增大.
(3)若打开阀门氧气迅速从瓶口喷出,经过很短的时间当内外气压相等时立即关闭阀门,过一段时间后再打开阀门,会有氧气逸出.
点评:本题首先要抓住钢瓶内的氧气体积不变,由查理定律研究其状态变化.气体的压强与分子密度和分子平均动能有关.
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科目:高中物理 来源: 题型:

[物理一选修3-3]
(1)下列有关热现象的叙述中正确的是
 

A.布朗运动就是液体分子无规则的运动
B.分子间不可能同时存在引力和斥力
C.热量可以从低温物体传递到高温物体,但一定要引起其它的变化
D.-定质量的理想气体发生等压膨胀过程,其温度一定降低
(2)-气缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10Kg,活塞质量m=4kg,活塞横截面积S=X10-3m2.活塞上面的气缸里封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔O与外界相通,大气压强P0=10X105Pa.活塞下面与劲度系数k=2X103N/m的轻弹簧相连.当气缸内气体温度为1270C时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L1=20cm,g取10m/S2,活塞不漏气且与缸壁无摩擦.
①当缸内气柱长度L2=24cm时,缸内气体温度为多少开?
②缸内气体温度上升到T0以上,气体将做等压膨胀,则T0为多少开?

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网[物理一选修3-4]
(1)一列沿X轴正向传播的横波在某时刻的波形图如图甲所示.a、b、c、d为介质中沿波的传播方向上四个质点的平衡位置,若从该时刻开始计时,则图乙是下面哪个质点经过3/4个周期后的振动图象
 

A.a处质点     B.b处质点    C.c处质点      D.d处质点
(2)如图丙所示,用折射率n=
2
的玻璃做成内径为及、外径为R'=
2
R的半球形空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,与中心对称轴OO'平行.试求:球壳内部有光线射出的区域.

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科目:高中物理 来源: 题型:

[物理一选修3-3]
(1)下列说法:正确的是
 

A.由阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算般该种气体分子的大小
B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
C.分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间斥力随分子间距离的增大而减小
D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
(2)内壁光滑的导热气缸开口向上竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭着体积为2.73×10-3m3的理想气体,活塞面积为2.00×10-4m2.现在活塞上方缓缓倒上沙子,使封闭气体的体积变为原来的
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.然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体体积重新变为2.73×10-3m3(大气压强P0=1.00×105Pa,g=10m/s2
求:
①所加沙子的质量;
②气缸内气体最终的温度.

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钢瓶内装有高压氧气.春天当室内温度为17℃时,压力表指示的压强数值为2×105Pa,
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(1)夏天室内的温度为多少?
(2)从微观上解释气体压强变化的原因;
(3)若打开阀门氧气迅速从瓶口喷出,经过很短的时间当内外气压相等时立即关闭阀门.
过一段时间后再打开阀门,会不会再有氧气逸出?

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