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文档简介
类型,1。平衡状态下液体密封气体的压力:连接器原理,2。平衡状态下气缸活塞密封气体的压力:应力分析,3 .非平衡状态下密封气体的压力:牛顿第二定律,摘要:气体压力计算,想法方法步骤,1。指定目标,2 .分析能力,3 .定律,完整,部分,汽缸,活塞,液热,平衡状态下的力平衡或压力平衡,非平衡f-in=ma(牛顿第二定律),1,平衡状态下的活塞,汽缸封闭气体压力计算,注意:气体相反压力垂直于接触面,s(标准大气压力p0=76cmHg,图中液体是水银),76 cmhg 51c mhg 63.6 cmhg 51c mhg 101 cmhg,练习2:图中各种情况下汞包围的气体的压力计算。(标准大气压力P0=76 cmhg),15厘米、9厘米、11厘米、12厘米、15厘米、15厘米、15厘米、18c m、61 cmhg 84 cmhg g70 cmhg 87 cmhg 99 cmhg 91 cmhg 71如果将外部大气压力设置为P0,活塞和气缸壁之间没有摩擦,请求出气缸内的气体压力(p243)示例3(2016年新课程iii卷)一个u形玻璃管垂直放置,左端打开。右端闭合,左端上部有柔软的轻型活塞。起初,汞齐及空气柱的长度如图所示。用力向下推活塞,直到内部汞合金高度相同。此时,求右管中气体的压力和活塞向下移动的距离。据悉,玻璃管的横截面总是相同的。活塞向下移动时没有发生气体泄漏。大气压力P0=75.0 cmhg。环境温度保持不变。(P242)在平滑水平面上有质量为m的圆柱,圆柱内有质量为m的无摩擦滑动活塞,如练习1中所示。活塞面积为s .活动水平恒力f向右推气缸,最后一个气缸和活塞达到相对静止状态,气缸内密封气体的压力p(外部大气压力称为P0),2,非平衡气体压力计算(1)现在加热密封气体,温度上升到T2=400,(2)此时减去销k,活塞开始向上移动,气缸内气体温度为T3(3)要使气体温度保持在360K,使圆柱体和活塞在垂直方向上均匀地进行变速直线运动,使活塞停留在距圆柱体底部l4=16cm的位置,必须使圆柱体和活塞在均匀加速的直线运动的加速度a的大小和方向上。(p244) 2。(2017安阳模拟)垂直放置横截面长度为s=110-3 m2的圆柱体,如图所示。汽缸内有质量m=2公斤的活塞,活塞关闭得很好,没有与汽缸壁摩擦。活塞从底部高度L1=12cm厘米开始,容量t1等于气缸内密封气体的压力P1=1.5105pa,温度t1=300k,外部大气压P0=1.0105pa,g=10m/S2,【分析】(1) v3=l3s解决方案L3=18c m (3)等温变化p 3v3=P4 v4,P4=1.3510pa需要对活塞进行均匀加速直线运动,牛顿第二定律p4s-P0s-mg=ma要求a=7.5m ,练习3:图中的试管中,以水银封闭了一定质量的气体,水银柱的长度为L1,大气压力为P0,试管围绕开放端的垂直轴以各速度在水平面上以一定速度旋转时,水银柱到喷嘴的距离为L2,试管的横截面积为s,水银密度为。管子的气体压力是多少?3.高考链接,2。两端封闭、厚度均匀的u形玻璃管有水银柱,水银柱两端封闭空气。如果u形管的两端垂直向上,则左侧和右侧空气柱的长度分别为l1=18.0cm和l2=12.0cm,左侧气体的压力为12.0cmHg。u形管现在慢慢平放在水平桌上。没有气体从管子的一侧通过水银排出另一侧。找到u形管扁平两侧空气柱的长度。在整个过程中,气体温度保持不变。1.圆柱墙内部有扣a和扣b,a和b的间距为h,a垂直放置圆柱头开口,在圆柱底部为h,如图所示。活塞只能在a,b之间移动,其下方密封着一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为s,厚度可以忽略。活塞和气缸壁是隔热的,不管它们之间的摩擦如何。活塞在启动时处于静止状态,向上、向下气体压力为P0,温度为T0。活性电缆线慢慢加热汽缸里的气体,直到活塞准确到达b。这时,求出汽缸内气体的温度以及在此过程中气体对外界所做的工作。重力加速度大小为g。3 .如图所示,v容积圆柱是由热导材料制成的,s-面积的活塞将圆柱分为体积相同的上下两部分,气缸顶部通过管子连接到装有某种液体的容器,管子上有阀门k。开始时,k关闭,圆柱体内气体上下两部分的压力为P0,现在,k打开,容器中的液体慢慢流入圆柱体。也就是说,当液体体积流入时,k关闭,当活塞平衡时,其下的气体体积减小,外部温度保持不变,不管活塞的质量和体积如何,重力加速度大小为g。求出流入气缸内的液体的质量。4 .如果在体积为v的气缸a,b的底部有管体积,则可以忽略连接,阀K2位于管的中间,阀k1 k3位于a,b的顶部,在b上有自由滑动的活塞质量,如果体积可以忽略初始阶段,则所有三个阀都打开,活塞位于b的底部,如图所示。关闭K2K3,通过K1将空气注入气缸,当a的气体压力达到大气压P
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