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高三物理二轮专题三(气体性质) 姓名 学号 一、 1.气体压强的计算方法液片法计算的主要依据是液体静止力学知识。 液面下h深处的压强为p= rgh。 液面与外界大气相接触。则液面下h处的压强为 p= p0+ rgh 帕斯卡定律:加在密闭静液体(或气体)上的压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方向传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体) 连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体不间断)的同一水平面上的压强是相等的。 2、计算的方法步骤 选取假想的一个液体薄片(其自重不计)为研究对象 分析液体两侧受力情况,建立力的平衡方程,消去横截面积,得到液片两面侧的压强平衡方程 解方程,求得气体压强 1、计算图2中各种情况下,被封闭气体的压强。(标准大气压强p0=76cmHg,图中液体为水银)2.气体压强的计算方法平衡法求用固体(如活塞等)封闭在静止容器内的气体压强,应对固体(如活塞等)进行受力分析。然后根据平衡条件求解。2、三个长方体容器中被光滑的活塞封闭一定质量的气体。如图所示,M为重物质量,F是外力,p0为大气压,S为活塞面积,G为活塞重,则压强各为: 3、如图所示,两圆柱形气缸均水平固定,大小活塞光滑、面积分别为S2和S1,两活塞之间有水平杆连接,当小气缸内封闭气体压强为P1时,水平杆处于静止状态求大气缸内所封闭气体的压强P2(设大气压为P0)4、一圆筒形气缸静置于地面上,如图所示,气缸筒的质量为M,活塞(连同手柄)的质量为m,气缸内部的横截面积为S,大气压强为,平衡时气缸内的容积为V。现用手握住活塞手柄,缓慢向上提,设气缸足够长,在整个上提过程中气体温度保持不变,并不计气缸内气体的重力及活塞与气缸壁间的摩擦,求将气缸刚提离地面时,活塞上升的距离5、如图所示,两个壁厚可忽略的圆柱形金属筒A和B套在一起,底部到顶部的高度为20厘米,两者横截面积相等,光滑接触且不漏气。将A系于天花板上,用一块绝热板托住B,使它们内部密封的气体压强与外界大气压相同,均为1.1105帕, 然后缓慢松开绝热板,让B下沉,当B下沉了2厘米时,停止下沉并处于静止状态。求:(1)此时金属筒内气体的压强。(2)若当时的温度为24,欲使下沉后的套筒恢复到下沉前的位置,应将温度变为几摄氏度? ABO20cm二、气体图象6、图所示,为一条遵循玻意耳定律的多温线,试比较图中三个短形的面积( )A短形的面积最大B短形的面积最大C矩形的面积最大D三个矩形的面积一样大7、如图所示,图线表示一定质量的气体,从四个不同的初态a、b、c、d经过不同的过程到达同一终态e,下列说法中正确的应是( )Aae为等压过程,气体的体积增大Bbe为多穿过程,气体温度升高Cce为等温过程,气体密度增大Dde过程中气体压强、体积均增大三、水银柱移动方向的判断-假定水银柱两侧气体体积不变1极限推理法如果在物理变化过程中,物理量的变化是连续的,而且因变量随自变量的变化是单调的,那么,就可将这一物理变化过程合理地推到理想的极限状态来研究,这样我们就可以用极限状态为依据来判断其它的变化,使问题变得明朗化而迅速得出结论8、在两端封闭,内径均匀的玻璃管内有一段水银柱将气体分隔为两部分,并使玻璃管倾斜为跟水平成角,这时水银柱处于静止,如图所示,现将环境温度逐渐降低,则水银柱将( )A、不动 B、上升 C、下降 D、无法判断2公式法9、两个体积不等的容器A、B装有不同的气体,用一段水平细玻璃管相连,玻璃管中间有一小段水银柱将两种气体隔开,如图所示,此时A气体温度为27,B气体温度为77(细管体积不计,不考虑玻璃的膨胀)若:两边温度均升高40,水银柱如何移动?A气体温度下降7,同时B气体升高3,水银柱如何移动?为了使水银柱不移动,A、B气体的温度应按什么规律变化?3图象法假设水银柱两侧气体体积不变,在PT图上作出这两部分气体的等容线,利用等容线求出与温度变化量T所对应的压强变化量P,根据P间的大小关系可判断出水银柱的移动方向10、如图所示,两端封闭的U型管中有一段水银将空气隔成A、B两部分,当

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