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一种海浪发电机的气室如图所示。工作时,活塞随海浪上升或下降,改变气室中空气的压强,从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程,推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。

(1)下列对理想气体的理解,正确的有 。

A.理想气体实际上并不存在,只是一种理想模型

B.只要气体压强不是很高就可视为理想气体

C.一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关

D.在任何温度、任何压强下,理想气体都遵循气体实验定律

(2)压缩过程中,两个阀门均关闭。若此过程中,气室中的气体与外界无热量交换,内能增加了3.4×104J,则该气体的分子平均动能 (选填“增大”、“减小”或“不变”),活塞对该气体所做的功 (选填“大于”、“小于”或“等于”)3.4×104J。

(3)上述过程中,气体刚被压缩时的温度为27℃,体积为0.224m3,压强为1个标准大气压。已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1。计算此时气室中气体的分子数。(计算结果保留一位有效数字)

 

(1)AD(2)增大,等于(3)N=5×1024(或N=6×1024)

【解析】

(1)试题分析:理想气体是指在任何温度、任何压强下都遵守气体实验定律的气体,是为了研究方便而引入的不计本身大小、分子间除碰撞外不计相互作用力,无分子势能、分子间碰撞为弹性碰撞的理想模型,故选项A、D正确;实际气体温度不太低、压强不太大时可视为理想气体,故选项B错误;由于理想气体不计分子势能,因此其内阻只与温度有关,故选项C错误。

考点:本题主要考查了对理想气体的理解问题,属于中档偏低题。

(2)试题分析:由于压缩过程中气体与外界无热量交换,气体内能增加,因此温度升高,气体的分子平均动能增大,根据热力学第一定律可知:W=ΔU=3.4×104J

考点:本题主要考查了对分子动理论、热力学第一定律的理解与应用问题,属于中档偏低题。

(3)试题分析:设气体在标准状况下的体积为V0,上述过程为等压过程,有:

气体物质的量为:n=

分子数为:N=nNA

联立以上各式并代入数据解得:N==5×1024(或6×1024)

考点:本题主要考查了有关阿伏伽德罗常数的计算问题,属于中档偏低题。

 

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A.若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷

B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加

C.微粒从M点运动到N点动能一定增加

D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加

 

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