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1、.课时作业 五十 气体实验定律 理想气 气体热现象的微观意义限时:45分钟班级_姓名_1多项选择关于气体分子运动和气体压强,以下说法正确的选项是 A温度升高,所有气体分子的速率都增加 B温度升高,大量气体分子中速率小的分子数减少,速率大的分子数增多 C温度降低,分子平均速率减小,气体的压强一定降低 D一定质量的气体,温度一定,体积减小,分子密度增大2元宵佳节,室外经常悬挂红灯笼衬托喜庆的气氛,假设忽略空气分子间的作用力,大气压强不变,当点燃灯笼里面的蜡烛燃烧一段时间后,灯笼内的空气 A分子总数减少 B分子的平均动能不变 C压强不变,体积增大 D单位时间与单位面积器壁碰撞的分子数增大3对一定质量
2、的理想气体,从状态A开场按以下顺序变化,先等压降温,再等温膨胀,最后等容升温回到状态A,图D中曲线为双曲线,如下图曲线,能正确表示这一过程的是ABCD4如图,一定质量的理想气体从状态变化到的过程中,其压强随热力学温度变化的图象为双曲线的一支假设气体在状态的体积和温度分别为V1、T1,在状态II的体积和温度分别为V2、T2,那么第4题图 AV1>V2,且V2V1 BV1<V2,且V2V1 CV1>V2,且V2V1 DV1<V2,且V2V15多项选择如下图,为一定质量的气体在不同温度下的两条等温线,那么以下说法正确的选项是第5题图 A从等温线可以看出,一定质量的气体在发生等
3、温变化时,其压强与体积成反比 B一定质量的气体,在不同温度下的等温线是不同的 CT1T2 DT1T26如下图,两端开口的弯折的玻璃管竖直放置,三段竖直管内各有一段水银柱,两段空气封闭在三段水银柱之间假设左、右两管内水银柱长度分别为h1、h2,且水银柱均静止,那么中间管内水银柱的长度为第6题图 Ah1h2 B. C. Dh1h2 7如下图,是一定质量的气体从状态A经B到状态C的VT图象,由图象可知第7题图 ApApB BpCpB CpApC,状态C压强较大的原因是温度越高,分子的平均动能大 DpApC,状态A压强较大的原因是体积小,单位体积内的分子数多8一定质量的理想气体,经历一系列
4、的状态变化,这一过程可以用图上的直线ABC来表示,并且A、C所在曲线为双曲线的一部分那么在A、B、C三个状态上,气体的温度TA、TB、TC相比较,大小关系为第8题图 ATBTATC BTA>TB>TC CTB>TATC DTB<TATC917年盐城三模盛有氧气的钢瓶,从18 的室内搬到13 的工地上,两状态下钢瓶内氧气分子热运动速率统计分布图如下图,那么此过程中瓶内氧气的内能_选填“增大、“不变或“减小,图中T1_K. 第9题图10一定质量的理想气体状态变化如下图,其中AB段与t轴平行,在状态A时气体的体积为10 L,那么变到状态B时气体的体积为_L,变到状态C时气体的
5、温度为_K.第10题图11如下图,柱形容器内用轻质绝热活塞封闭一定量的理想气体,容器外包裹保温材料开场时活塞至容器底部的高度为H150 cm,容器内气体温度与外界温度相等在活塞上逐步加上多个砝码后,活塞下降到距容器底部H230 cm处,气体温度升高了T60 K;然后取走容器外的保温材料,活塞位置继续下降,最后静止于距容器底部H325 cm处:大气压强为p01×106pa.求气体最后的压强与温度第11题图12一粗细均匀的U形管ABCD的A端封闭,D端与大气相通用水银将一定质量的理想气体封闭在U形管的AB一侧,并将两端向下竖直放置,如下图此时AB侧的气体柱长度l125 cm.管中AB、C
6、D两侧的水银面高度差h15 cm.现将U形管缓慢旋转180°,使A、D两端在上,在转动过程中没有水银漏出大气压强P076 cmHg.求旋转后,AB、CD两侧的水银面高度差第12题图y课时作业五十气体实验定律、理想气体、气体热现象的微观意义1.BD【解析】温度升高时,速度大的气体分子所占的百分率增大,气体分子的平均动能增大,但不意味着每一个气体分子的动能都增大,其中的有些分子的动能也可能减小A错B对气体压强由温度和体积决定,温度降低时,分子的平均速率减小,但数密度未知,气体的压强变化不能确定,C错温度不变,数密度增加,那么压强增大, D对2A【解析】A中蜡烛燃烧后,灯笼内温度升高,部分
7、气体分子将从灯笼内部跑到外部,所以灯笼内分子总数减少所以A选项是正确的B中灯笼内温度升高,分子的平均动能增大故B错误. C中灯笼始终与大气连通,压强不变,灯笼内气体体积也不变故C错误D中温度升高,气体分子的平均动能增大,单位时间与单位面积分子对器壁碰撞的平均作用力增大,而气体压强不变,所以单位时间与单位面积器壁碰撞的分子数减少故D错误3A【解析】A图中,AB为等压降温,BC为等温膨胀,CA为等容升温过程,所以A选项是正确的B图中, CA过程非等容升温,故B错误;C图中,AB为等容降温, BC为等温升压、压缩, CA为等压升温,故C错误;D图中,AB为等压升温, BC为等容降温, CA为等温压缩
8、,故D错误4D【解析】由图象看出T2>T1,p2<p1,由气体状态方程可知V1<V2,因为图象为双曲线的一支,所以p,结合状态方程,得到V2V1, D对5ABD【解析】等温线可知压强与体积成反比,A对一定质量的气体,不同温度下的等温线不同,B对较高的等温线的温度高,所以T2T1,D对6D【解析】右边空气柱的气体压强为p2p0gh2,左边空气柱的气体压强为p1p0gh1,根据中间水银受力平衡可得p1p2gh,联立以上各式可得hh1h2.7C【解析】A到B是等压变化,压强不变,A错状态B到C为等温变化,体积减小,压强增大,B错A,B分析可知C状态压强大,原因是数密度一样,温度高分
9、子运动越剧烈,压强越大,C对8D【解析】A到B为等容变化,压强减小,温度降低TATB,状态B到C为等压变化,体积增大,温度升高,TCTB.而状态A和状态C在同一条等温线,TATC.D对9减小260【解析】钢瓶温度降低,分子的平均动能减小,因为分子势能可以忽略不计,故氧气瓶中氧气的内能减小; 由图可以知道,T2对应的速率大的分子占比增大,说明T2对应的温度高,故T1对应温度为13 ;即260 K.10201092【解析】AB等压变化,由图可知B状态温度是A状态温度的两倍,根据气体方程C知体积也是两倍,即为20 LBC表示等容变化,C状态压强是B状态压强的两倍,根据气体方程C知温度也是两倍,C状态的温度是2×5461092 K.112×105 Pa300 K【解析】取走保温材料后气体做等压变化,由盖吕萨克定律,解得T0T ;代入数据得:T0300 K;整个的过程中气体的温度相等,由玻意耳定律,p0H1Sp3H3S解得p3p0代入数据得:p32×105 Pa121 cm【解析】对封闭气体研究,初状态时,压强为p1p0h176581 cmHg
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