2016年甘肃单招物理模拟试题:查理定律和盖吕定律
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高考物理2.3查理定律和盖·吕萨克定律专题12020.031,按额定功率行驶的汽车,所受地面的阻力保持不变,则[ ] A.汽车加速行驶时,牵引力不变,速度增大B.汽车可以做匀加速运动C.汽车加速行驶时,加速度逐渐减小,速度逐渐增大D.汽车达到最大速度时,所受合力为零2,一个容积是20L的充满氧气的大钢瓶,瓶内氧气压强达1.013×107Pa。
要把这些氧气分装到4个容积是5L的小钢瓶中去,分装时小钢瓶依次分装,分装后各小钢瓶内压强不等,分装时的漏气和温度变化忽略不计。
求分装后大钢瓶内氧气的压强。
(小钢瓶内原来是真空,分装时小钢瓶依次分装,分装后各小钢瓶内压强不等)3,以下说法中正确的是[ ]A.力做功多,则说明受力物体的位移一定大B.力对物体不做功,则物体一定没有位移C.力对物体做正功,力与位移方向一定相同D.力对物体做负功,力与位移不一定方向相反4,被竖直上抛的物体的初速度与回到抛出点时速度大小之比为K.空气阻力在运动过程中大小不变.则重力与空气阻力的大小之比等于[ ]A.(K2+1)/(K2-1)B.(K+1)/(K-1)C.KD.1/K5,质量为m的汽车以额定功率P行驶,它在水平公路上的最大速度为V,设它所受到的阻力保持不变,如果它在某时刻的即时速度为V′(V′<V),则此时汽车的加速度是______.6,质量为m的物体从距地面h高处由静止开始以加速度a=g/3竖直下落到地面.在这个过程中[ ]A.物体的动能增加mgh/3B.物体的重力势能减少mgh/3C.物体的机械能减少2mgh/3D.物体的机械能保持不变7,关于机械能守恒,下面说法中正确的是[ ]A.物体所受合外力为零时,机械能一定守恒B.在水平地面上做匀速运动的物体,机械能一定守恒C.在竖直平面内做匀速圆周运动的物体,机械能一定守恒D.做各种抛体运动的物体,若不计空气阻力,机械能一定守恒8,质量为m的小球拴在长为L的细绳一端,在竖直平面内做圆周运动,当小球通过最高点时[ ]A.它的最小动能为mgL/2B.它的最小向心加速度为gC.细绳对小球的最小拉力为零D.小球所受重力为零9,某人在高h处抛出一个质量为m的物体.不计空气阻力,物体落地时的速度为v,这人对物体所做的[ ]A.mghB.mv2/2C.mgh+mv2/2D.mv2/2-mgh10,如图光滑水平桌面上开一个小孔,穿一根细绳,绳一端系一个小球,另一端用力F向下拉,维持小球在水平面上做半径为r的匀速圆周运动.现缓缓地增大拉力,使圆周半径逐渐减小.当拉力变为8F时,小球运动半径变为r/2,则在此过程中拉力对小球所做的功是 [ ]A.0 B.7Fr/2C.4Fr D.3Fr/211,甲乙两个物体,甲物体动量大小比乙大,乙物体动能比甲大,那么[ ]A.要使它们在相同的时间内停下来,应对甲施加较大的阻力B.如果它们受到相同的阻力,到它们停下来时,乙的位移比甲大C.甲的质量比乙大D.甲的速度比乙大12,用打气筒给自行车内胎打气,一次可打入温度为270C、压强为105Pa 的空气400cm3。
2016年甘肃单招物理模拟试题:单摆【试题内容来自于相关网站和学校提供】1:做简谐振动的单摆,在摆动的过程中()。
A、只有在平衡位置时,回复力才等于重力和细绳拉力的合力B、只有在最高点时,回复力才等于重力和细绳拉力的合力C、小球在任意位置处,回复力都等于重力和细绳拉力的合力D、小球在任意位置处,回复力都不等于重力和细绳拉力的合力2:将秒摆的周期变为4s,下面哪些措施是正确的()A、只将摆球质量变为原来的B、只将振幅变为原来的2倍C、只将摆长变为原来的4倍D、只将摆长变为原来的16倍3:当弹簧振子做简谐运动时,从振子经过某一位置开始计时为零时刻,则()A、当振子的速度再次与零时刻的速度相同时,经过的时间为一个周期B、当振子的加速度再次与零时刻加速度相同时,经过的时间为一个周期C、当振子再次经过此位置时,经过的时间为一个周期D、当振子再次经过此位置,且速度与零时刻的速度同向,经过的时间为一个周期4:如图所示,曲面AO是一段半径为2m的光滑圆弧面,圆弧与水平面相切于O点,AO弧长10cm。
现将一小球先后从曲面的顶端A和AO弧的中点B由静止释放,到达底端O的速度分别为v 1和v 2,所经历的时间分别是t 1和t 2,那么()A、v 1>v 2,t 1>t 2B、v 1=v 2,t 1>t 2C、v 1>v 2,t 1=t 2D、v 1=v 2,t 1=t 25:下列说法中正确的是。
A、做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关B、泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象C、真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源的运动和观察者的运动无关D、在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10 cm长的细线和小铁球6:如左图所示是利用沙摆演示简谐运动图象的装置。
当盛沙的漏斗下面的薄木板被水平匀速拉出时,做简谐运动的漏斗漏出的沙在板上形成的曲线显示出沙摆的振动位移随时间的变化关系,已知木板被水平拉动的速度为,右图所示的一段木板的长度为,重力加速度为,漏沙时不计沙摆的重心变化。
2016年甘肃单招物理模拟试题:玻意耳定律【试题内容来自于相关网站和学校提供】1:一个绝热气缸,压缩活塞前容积为V,内部气体的压强为p,[ ]A.等于p/6B.等于6pC、大于6pD、小于6p2:(选做题)如图所示,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度为L,管内外水银面高度差为h,若温度保持不变,把玻璃管稍向下移动一段距离,则()A、h,L均变大B、h,L均变小C、h变大,L变小D、h变小,L变大3:设一只活塞式两用气筒,其容积为V0,另一体积为V的容器,内有空气的压强与外界已知的大气压强p0相等。
那么用此气筒对容器打n次气后(设打气时空气温度保持不变),容器中空气的压强为()A、B、C、D、4:物理学是一门以实验为基础的学科,物理定律就是在大量实验的基础上归纳总结出来的。
但有些物理规律或物理关系的建立并不是直接从实验得到的,而是经过了理想化或合理外推,下列属于这种情况的是[]A、牛顿第一定律B、玻意耳定律C、热力学温标D、法拉第电磁感应定律。
5:氧气瓶在储存过程中,由于密封不严,氧气缓慢泄漏(设环境温度不变),其瓶内氧气的压强和体积变化如图中A 到B所示,则瓶内氧气的温度()A、一直升高B、一直下降C、先升高后降低D、不变6:1 mol任何气体在标准状况下的体积都是22.4 L。
试估算温度为0℃,压强为2个标准大气压时单位体积内气体分子数目为(结果保留两位有效数字)。
7:如图所示,一定质量理想气体在A时的温度为17℃。
则在状态B时的温度为_________℃;沿直线从A到B状态,一定质量理想气体内能的变化情况是。
8:某自行车轮胎的容积为Vo里面已有压强为P 0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到P,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同,压强也是P 0,体积为的空气。
9:如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U型管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长(可视为理想气体),两管中水银面等高。
2016年某某单招物理模拟试题:电阻定律【试题内容来自于相关和学校提供】1:一粗细均匀的镍铬丝,截面直径为d,电阻为R。
把它拉制成直径为的均匀细丝后,它的电阻变为A、B、C、100RD、1000R2:关于导体的电阻,下列表述正确的是()A、跟导体两端的电压成正比B、跟导体中的电流强度成反比C、与导体的材料、长度、横截面积和温度等因素有关D、决定于导体中的电流强度和电压3:两段材料和质量都相同的电阻丝,它们的长度之比是2:3。
则它们的电阻值之比是( )A、2:3B、3:2C、4:9D、9:44:关于电阻率,下列说法中正确的是( )A、电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越好B、各种材料的电阻率大都与温度有关,金属的电阻率随温度升高而减小C、所谓超导体,是当其温度降低到接近绝对零度的某个临界温度时,它的电阻率突然变为无穷大D、某些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,通常都用它们制作标准电阻5:如图,A和B是材料相同、厚度相同、表面为正方形的两个导体,但B的尺寸比A的小很多。
两个导体通过的电流方向如图所示。
以下说法正确的是()A、A的电阻一定比B的大B、A的电阻一定比B的小C、A、B电阻相同D、A、B电阻大小无法比较6:(4分)下图游标卡尺的读数为 cm 螺旋测微器的读数为 mm7:(2分)如图所示,用螺旋测微器测量一电阻丝的直径,其读数为 mm。
8:在测定金属电阻率的实验中,采用安培表____________接法测量电阻。
赵慧同学在实验中已经正确测岀接入电路的导线长度L,导线的直径d,伏特表读数U,安培表的读数I.计算电阻率的公式是________________________。
9:请写出下列基本仪器的读数10:两导线长度之比为1∶2,横截面积之比为3∶4,电阻率之比为5∶6,则它们的电阻之比为______。
11:如图甲、乙所示是螺旋测微器和游标卡尺测量工件长度时的情形。
螺旋测微器读数为____ _____mm。
高二物理查理定律和盖吕定律试题1. (4分)一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB 段与t 轴平行.已知在状态A 时气体的体积为1.0L ,那么变到状态B 时气体的体积为多少?从状态A 变到状态C 的过程中气体对外做功为多少?【答案】2L ;200J【解析】状态B 变到状态C 的直线通过(0K ,0Pa )所以BC 直线表示等容变化,由图知,状态B 时气体的温度是t B =273℃,T B =2×273K=546K ,AB 段与t 轴平行,表示的是等压变化,由图知:P A =2×105Pa T A =273K ,又V A =1.0L 由盖吕萨克定律得:即:状态B 时气体的体积为 此过程气体对外做功为:W AB =P A △V =2×105×(2.0−1.0)×10−3J =200J由B 到C 等容变化,气体对外不做功,所以状态A 变到状态C 的过程中气体对外做功为 W AC =W AB =200J【考点】盖吕萨克定律;功。
2. 民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上。
其原因是,当火罐内的气体A .温度不变时,体积减小,压强增大B .体积不变时,温度降低,压强减小C .压强不变时,温度降低,体积减小D .质量不变时,压强增大,体积减小【答案】B【解析】把罐扣在皮肤上,罐内空气的体积等于火罐的容积,体积不变,气体经过热传递,温度不断降低,气体发生等容变化,由查理定律可知,气体压强减小,火罐内气体压强小于外界大气压,大气压就将罐紧紧地压在皮肤上.故选B .【考点】查理定律。
3. 下列各图中,能正确表示一定质量气体的等压变化的过程的图像是A .B .C .D .【答案】ACD【解析】根据一定质量的气体的等压状态方程,即P=c(常数),(恒量),或者。
1.一定质量理想气体的状态经历了如图所示的ab、bc、cd、da四个过程,其中ab与竖直轴平行,bc的延长线通过原点,cd与水平轴平行,da与bc平行,则()A. ab过程中气体温度不变B. ab过程中气体体积减少C. bc过程中其体体积保持不变D. da过程中气体体积增大2.如图所示,左边的体积是右边的4倍,两边充以同种气体,温度分别为20℃和10℃,此时连接两容器的细玻璃管的水银柱保持静止,如果容器两边的气体温度各升高10℃,忽略水银柱及容器的膨胀,则水银柱将A. 向左移动B. 向右移动C. 静止不动D. 条件不足,无法判断3.如图所示,一定质量的理想气体三种升温过程,则()A. a→d的过程气体体积增加B. b→d的过程气体体积变小C. c→d的过程气体体积增加D. a→d的过程气体体积减小4.一定质量的气体保持压强不变,它从0 ℃升到5 ℃的体积增量为ΔV 1;从10 ℃升到15 ℃的体积增量为ΔV2,则( )A. ΔV1=ΔV2B. ΔV1>ΔV2C. ΔV1<ΔV2D. 无法确定5.如图所示,三支粗细相同的玻璃管,中间都用一段水银柱封住温度相同的空气柱,且V1=V2>V3,h1<h2=h3.若升高相同的温度,则管中水银柱向上移动最多的是( )A. 丙管B. 甲管和乙管C. 乙管和丙管D. 三管中水银柱上移一样多6.如图所示,竖直的弹簧支持着一倒立气缸内的活塞,使气缸悬空而静止.设活塞与缸壁间无摩擦,可以在缸内自由移动.缸壁导热性良好,缸内气体的温度与外界大气温度相同.下列结论中正确的是( )A. 若外界大气压增大,则弹簧的压缩量将会增大一些B. 若外界大气压增大,则气缸的上底面距地面的高度将增大C. 若外界气温升高,则气缸的上底面距地面的高度将减小D. 若外界气温升高,则气缸的上底面距地面的高度将增大7.如图所示,导热良好的气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积为50cm2,大气压强为1×105Pa.环境温度为39℃,活寒封闭的气柱长为8cm,现将气缸缓慢倒过来放置,使活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通,已知:T=(273+t)K,重力加速度g=10m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦。
查理定律(Charlie’s Law)盖吕萨克定律及应用引言查理定律和盖吕萨克定律是热力学中常见的两个定律。
它们描述了气体在温度和容积变化下的性质。
本文将介绍这两个定律的定义、公式和应用。
1. 查理定律1.1 定义查理定律是指气体在恒定压力下,体积与绝对温度成正比的定律。
也可以说,查理定律描述了理想气体的体积随温度变化的规律。
1.2 公式查理定律的公式表示如下:V₁ / T₁ = V₂ / T₂其中,V₁和V₂分别表示初始和最终的体积,T₁和T₂分别表示初始和最终的温度。
1.3 应用查理定律在气体容器的设计和运行中有广泛的应用。
例如,在空调和制冷设备中,查理定律用于计算气体在压缩机中的体积变化。
同时,查理定律也能帮助工程师们预测气体在特定温度下的体积变化,从而合理设计气体储存和运输系统。
2. 盖吕萨克定律2.1 定义盖吕萨克定律是指气体在恒定温度下,压力和体积成反比的定律。
也就是说,当温度不变时,气体的压力和体积呈反比关系。
2.2 公式盖吕萨克定律可以用以下公式表示:P₁ * V₁ = P₂ * V₂其中,P₁和P₂分别代表初始和最终的压力,V₁和V₂分别代表初始和最终的体积。
2.3 应用盖吕萨克定律在气体压缩和容器设计中起着重要作用。
在压缩空气系统中,盖吕萨克定律被广泛应用于计算气体在压缩机和容器中的压力变化。
此外,盖吕萨克定律也有助于我们理解气体泵和膨胀机的原理,从而合理选择和使用这些设备。
3. 应用举例3.1 汽车发动机查理定律和盖吕萨克定律在汽车发动机的工作过程中都有重要作用。
例如,汽车发动机中的活塞在压缩和膨胀过程中,根据盖吕萨克定律可计算压力和体积的变化。
另外,根据查理定律,我们可以估计汽车发动机在高温下的排气量变化,从而优化冷却和燃烧效率。
3.2 空调制冷在空调制冷系统中,查理定律和盖吕萨克定律用于计算制冷剂在不同温度和压力下的体积变化。
根据这些定律,工程师们可以准确预测制冷剂在压缩和膨胀过程中的工作性能,从而设计出更高效的空调制冷系统。
2016年某某单招物理模拟试题:电磁感应中切割类问题【试题内容来自于相关和学校提供】1:图中的A是一边长为L的正方形导线框,其电阻为R。
现维持线框以恒定的速度v沿x轴运动,并穿过图中所示的匀强磁场区域B。
如果以x轴的正方向作为力的正方向,线框在图示位置的时刻作为时间的零点,则磁场对线框的作用力F随时间t的变化图线应为哪个图?()A、AB、BC、CD、D2:(2009·某某高考)如图10所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。
一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.当杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。
设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程 ( )A、杆的速度最大值为B、流过电阻R的电荷量为C、恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量D、恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量3:如图9-3-25所示,在竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场中,金属框架ABC固定在水平面内,AB 与BC间夹如图,角为θ,光滑导体棒DE在框架上从B点开始在外力作用下以速度v向右匀速运动,导体棒与框架足够长且构成等腰三角形电路.若框架与导体棒单位长度的电阻均为r,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.下列关于电路中电流大小I与时间t、消耗的电功率P与水平移动的距离x变化规律的图象中正确的是()4:如图3-5-18 所示,有一宽为2L 的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外.abcd 是由均匀电阻丝做成的边长为L 的正方形线框,总电阻值为R.线框以垂直磁场边界的速度v 匀速通过磁场区域,在整个运动过程中,线框ab、cd 两边始终与磁场边界平行.则()图3-5-18A、整个过程线圈中的电流方向始终为顺时针方向B、整个过程线圈中的电流方向始终为逆时针方向C、整个过程中ab 两点的电势差为BLvD、整个过程中线圈产生的焦耳热为5:如图(甲)所示,在匀强磁场中放一电阻不计的平行光滑金属导轨,导轨跟大线圈M相接,小闭合线圈N在大线圈M包围中,导轨上放一根光滑的金属杆ab,磁感线垂直于导轨所在平面。
2016年甘肃单招物理模拟试题:查理定律和盖吕定律【试题内容来自于相关网站和学校提供】1:一定质量的理想气体,体积由V膨胀到2V,若等压膨胀需吸收热量;若等温膨胀需吸收热量,则A。
AB。
BC。
CD。
D2:下列说法正确的是()A、只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低B、封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍C、对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”D、在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零3:(2011年福州质检)在如图13-2-13所示的汽缸中封闭着一定质量的常温理想气体,一重物用细绳经滑轮与缸中光滑的活塞相连接,重物和活塞均处于平衡状态。
如果将缸内气体的摄氏温度降低一半,则缸内气体的体积()图13-2-13A、仍不变B、为原来的一半C、小于原来的一半D、大于原来的一半4:(2010.海口模拟)一定质量的气体,如果保持它的压强不变,降低温度,使它的体积为0℃时体积的上倍,则此时气体的温度为( )。
A.- 273/n℃B.-273(1 -n)/n℃C.-273(n-1)/n℃D.- 273n(n一1)℃5:图为某同学设计的喷水装置,内部装有2L水,上部密封1atm的空气0.5L,保持阀门关闭,再充入1atm的空气0.1L,设在所有过程中空气可看作理想气体,且温度不变,下列说法正确的有A、充气后,密封气体压强增加B、充气后,密封气体的分子平均动能增加C、打开阀门后,密封气体对外界做正功D、打开阀门后,不再充气也能把水喷光6:若一定质量的理想气体分别按下图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是_______(填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能(增“增加”、“减少”或“不变”)7:一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,它在100℃时的体积和9℃时的体积之比是。
它在0℃时的热力学温度是 K。
8:如图所示。
是一定质量的理想气体,由状态A经状态B变化到状态C最后又回到初始状态A的P—T图像。
上述变化过程中,气体吸热的过程是过程,气体对外做功的过程是过程。
9:如图所示,气缸中封闭着温度为127℃的空气,一重物用轻绳经轻滑轮跟气缸中的活塞相连接,不计一切摩擦,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm。
如果缸内空气温度降为87℃,则重物将上升 cm;该过程适用的气体定律是(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“盖·吕萨克定律”)。
10:对一定质量的理想气体,分别在两个温度下研究其等温变化的规律,在图所示的p-V图上画出两条双曲线,分别作垂直于纵轴与横轴的直线,交两曲线的点分别为a、b和c、d,与横轴交点为e,已知=1∶2,则A、对应的体积=1∶3B、对应的体积=1∶2C、对应的压强=1∶3D、对应的温度=1∶311:如图(1)所示,圆柱形气缸的上部有小挡板,可以阻止活塞滑离气缸,气缸内部的高度为d,质量不计的薄活塞将一定质量的气体封闭在气缸内。
开始时活塞离底部高度为,温度为t1=27℃,外界大气压强为p0=1.0×l05Pa,现对气体缓缓加热。
求:(1)气体温度升高到t2=127℃时,活塞离底部的高度;(2)气体温度升高到t3=387℃时,缸内气体的压强;(3)在图(2)中画出气体从27℃升高到387℃过程的压强和温度的关系图线。
12:汽车行驶时轮胎的胎压过高易造成爆胎事故,太低又会造成油耗上升。
已知某型号轮胎能在-40℃~90℃的环境中正常工作,为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过标准大气压的3.5倍,最低胎压不低于标准大气压的1.6倍,那么在t=20℃时给轮胎充气,充气后的胎压在什么范围内比较合适?(设轮胎的容积不变)13: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砂子,使封闭气体的体积变为原来的,然后将气缸移出水糟,缓缓加热,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所加砂子的质量;②气缸内气体最终的温度。
14:(9分)如图所示,绝热气缸封闭一定质量的理想气体,被重量为G的绝热活塞分成体积相等的M、N上下两部分,气缸内壁光滑,活塞可在气缸内自由滑动。
设活塞的面积为S,两部分的气体的温度均为T 0,M部分的气体压强为p 0,现把M、N两部分倒置,仍要使两部分体积相等,需要把M的温度加热到多大?15:夏季车辆长途行驶时,车胎内气体温度最高可达77℃。
某型号轮胎说明书上标注的最大胎压为3.5×10 5 Pa。
若给该轮胎充气时,胎内气体温度恒为27℃,不计充气及车辆行驶时车胎体积的变化,为了保证行车安全,该轮胎刚充完气的气压不应超过多少?答案部分1、A(△V=V一定时,则W相同,但等温膨胀时△E=0。
而等压膨胀时△E>0∴等压时Q较大。
)2、ABA。
温度是分子无规则运动激烈程度的反映,只要减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就降低,故A正确;B、若温度不变,分子的平均动能不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,压强加倍,故B正确;C、对能源的过度消耗将使自然界的能量的品质不断降低,形成“能源危机”,但总能量并没有减少。
故C错误;D、在完全失重的情况下,气体分子仍在做无规则,对容器壁的碰撞不停止,则压强不为零,故D错误;故选:AB、3、D选D.汽缸内气体温度降低,但压强保持不变,由==C(常量)可知,当摄氏温度t降低一半,T大于原来的一半,所以体积V大于原来的一半。
4、C根据盖一吕萨克定律,在压强不变的条件下,即根据题意,整理后得℃5、A,C试题分析:密闭气体压强的微观原因是单位时间内撞击单位面积上的分子次数和每次撞击的平均作用力。
温度不变,分子撞击器壁的平均作用力不变,充气之后单位时间内撞击单位面积的分子次数增加,压强增大,故A正确。
温度是平均动能的标志,温度不变分子的平均动能不变,B错误。
打开阀门,气体膨胀,对外界做正功,故C正确。
膨胀过程温度不变属于等温变化,若都喷完容器中的水,气体体积增大,由玻意耳定律得P 2小于外界气体压强,所以水不能喷完,D错误。
考点:本题考查了热力学第一定律、气体的等温变化。
6、C 增加试题分析:根据理想气体状态方程(恒量),可知等压变化应是为常量的变化,由图可知C正确。
理想气体的内能,仅指分子平均动能,由图可知从1态到2态温度升高,故气体的内能增加。
考点:本题考查了理想气体状态方程、理想气体的内能。
7、373:282,273试题分析:根据等压变化方程;它在0℃时的热力学温度是273K.考点:等压变化方程及热力学温标。
8、AB、CA试题分析:根据理想气体方程分析,在P-T图中,过原点的直线表示的是等容过程,从状态A到B的过程中,对应的体积不变,温度升高,气体吸收热量;B到C的过程中,气体体积减小,外界对气体做功,同时气体的温度降低,所以一定是放出热量。
C到A的过程中,体积增大,温度不变,气体对外做功,考点:理想气体的状态方程;热力学第一定律。
9、1;盖·吕萨克定律试题分析:设气缸的横截面积为S,重物和活塞都处于平衡状态,所以过程中压强不变,即为恒压变化过程,所以根据盖·吕萨克定律可得,解得L=9cm,所以重物上升1cm,考点:考查了盖·吕萨克定律的应用点评:一定要把握重物和活塞都处于平衡状态这个信息,从这个信息中我们可以得出,过程为恒压变化过程,选择盖·吕萨克定律解题10、ACDc和d两状态其体积相等,= =3∶1,由=C知= =3∶1,故选项C、D都正确。
a和b两状态压强相等,则11、(1);(2)1.467×105Pa;(3)见解析。
(10分)(1)假设气体温度达到t c时,活塞恰好移动到挡板处,气体做等压变化,设气缸横截面积为S,由盖·吕萨克定律得到:,即(1分)解出t c==177℃(1分)因为t2小于t c,所以温度升高到127℃前,气体做等压变化,设活塞离底部的高度为h,由盖·吕萨克定律得到:,即(1分)解出h=(1分)(2)当气体温度高于t c后,活塞受到挡板的阻碍,气体体积不再发生变化,(1分)由查理定律得到:,即,(1分)解得(1分)(3)三个状态的描点正确(t1=27℃,p1=1×l05Pa;t c=177℃,p c=1×l05Pa;t3=387℃,p3=1.467×l05Pa)(1分)两段均为直线(未用直尺画的不得分)(1分)标明过程(没有箭号不得分)(1分)12、胎压在2.01atm到2.83atm之间比较合适试题分析:设在T=293K时充气后的最小胎压为,最大胎压为由,可得P min=2.01atm由,可得故充气后的胎压在2.01atm到2.83atm之间比较合适考点:气体的实验定律点评:理想气体的等容变化遵循查理定律,即。
13、①;②(14分)①气体体积变为原来的的过程为等温压缩由玻意耳定律(4分)(3分)解得(2分)②将气缸取出后加热为等压膨胀,则由(3分)得(2分)育龙单招网,单招也能上大学2000份高职单招试题,全部免费提供!14、试题分析:设加热后M的温度为T倒置前后N部分的气体压强不变均为①对M部分倒置前后列方程②①②联立考点:气体的等容变化方程。
15、车胎内气体初末状态的温度分别为T1=273+27=300K,T2="273+77=350K" (1分)由查理定律得(2分)(1分)。