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文档简介
高考真题集训
1.(2018•北京高考)关于分子动理论,下列说法正确的是()
A.气体扩散的快慢与温度无关
B.布朗运动是液体分子的无规则运动
C.分子间同时存在着引力和斥力
D.分子间的引力总是随分子间距增大而增大
答案C
解析扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A错误;布朗运动为悬浮在液
体中固体小颗粒的运动,不是液体分子的热运动,固体小颗粒运动的无规则性,是液体分子
运动的无规则性的间接反映,故B错误;分子间斥力与引力是同时存在,而分子力是斥力与
引力的合力,分子间的引力和斥力都是随分子间距增大而减小;当分子间距小于平衡位置时,
表现为斥力,即引力小于斥力,而分子间距大于平衡位置时,表现为引力,即斥力小于引力,
但总是同时存在的,故C正确,D错误。
2.(2019•北京高考)下列说法正确的是()
A.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
B.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和
C.气体压强仅与气体分子的平均动能有关
D.气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变
答案A
解析温度是分子平均动能的量度(标志),分子平均动能越大,分子热运动越剧烈,A正
确;内能是物体内所有分子的分子动能和分子势能的总和,B错误;气体压强不仅与气体分子
的平均动能有关,还与气体分子的密集程度有关,C错误;温度降低,则分子的平均动能变小,
D错误。
3.(2017•北京高考)以下关于热运动的说法正确的是()
A.水流速度越大,水分子的热运动越剧烈
B.水凝结成冰后,水分子的热运动停止
C.水的温度越高,水分子的热运动越剧烈
D.水的温度升高,每一个水分子的运动速率都会增大
答案C
解析分子热运动的剧烈程度由温度决定,温度越高,热运动越剧烈,马物体的机械运
动无关,A错误,C正确。水凝结成冰后,温度降低,水分子热运动的剧烈程度减小,但不会
停止,B错误。水的温度升高,水分子运动的平均速率增大,但并不是每一个水分子的运动速
率都增大,D错误。
4.(2019•全国卷1)(1)某容器中的空气被光滑活塞封住,容器和活塞绝热性能良好,
空气可视为理想气体,初始时容器中空气的温度与外界相同,压强大于外界。现使活塞缓慢
移动,直至容器中的空气压强与外界相同。此时,容器中空气的温度(填“高于”“低
于”或“等于”)外界温度,容器中空气的密度(填“大于”“小于”或“等于")外
界空气的密度。
(2)热等静压设备广泛应用于材料加工中。该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩
机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料
加工处理,改善其性能。一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13
炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶叙气压入到炉腔中。已知每瓶飙气的容积为
3.2X10-2m3,使用前瓶中气体压强为1.5X10,Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0X1()6pa;
室温温度为27・C。筑气可视为理想气体。
(i)求压入氧气后炉腔中气体在室温下的压强:
(ii)将压入氨气后的炉腔加热到1227℃,求此时炉腔中气体的压强。
答案(D低于大于
(2)(i)3.2X107Pa(ii)1.6X108Pa
解析(1)活塞光滑,容器绝热,容器内空气体积增大,对外做功,由△入『+0知,气
体内能减少,温度降低。
气体的压强与温度和单位体积内的分子数有关,由于容器内空气的温度低于外界温度,
但压强相同,则容器中空气的密度大于外界空气的密度。
(2)(i)设初始时每瓶气体的体积为%,压强为R;使用后瓶中剩余气体的压强为0。假
设休积为以压强为R的气体压强变为口时,其体积膨胀为心由玻意耳定律有
Po%="匕①
每瓶被压入进炉腔的气体在室温和压强为口条件下的体积为
心=/一%②
设10瓶气体压入炉腔后炉腔中气体的压强为.,体积为心由玻意耳定律有
.%=100匕'③
联立①②③式并代入题给数据得
0=3.2X107Pa©
(ii)设加热前炉腔的温度为兀加热后炉腔温度为九气体压强为0。由查理定律有
联立④⑤式并代入题给数据得夕=1.6X10'Pa。
5.(2019•全国卷U)(l)如。1/图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的
三个不同状态,对应的温度分别是方、“、用可、做、儿分别表示这三个状态下气体分子
在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数,则物",7;13,
M临(填“大于”“小于”或“等于”)
P
2Pl...........t1
0
匕2匕V
(2)如图,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在水平地面
上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空
气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为R和给氢气的体积为2%,空气的压强为q。
现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两
汽缸的连接处,求
(i)抽气前氢气的压强;
(ii)抽气后氢气的压强和体积。
答案⑴大于等于大于(2)(旧3+〃)
/..J,14(R+0)%
解析⑴根据理想气体状态方程有,可知Q四,仅加九
/112h
=73;
对于状态1、2,由于力>£,所以状态1时气体分子热运动的平均动能大,热运动的平均
速率大,体积相等,分子数密度相等,故分子在单位时间内对单位面积容器壁的平均碰撞次
数多,即此>物对于状态2、3,由于京&,所以状态2时分子热运动的平均速率小,每个分
子单位时间内对器壁的平均撞击力小,而压强等于单位时间撞击到器壁单位面积上的分子数W
与单位时间每个分子对器壁的平均撞击力的乘积,即夕=”・¥,而=加,~2<~F3t则
用>椒
(2)(i)设抽气前氢气的压强为⑶),根据力的平衡条件得
Pio-25+p•S=p•2S+p),XD
得。0=](。+。)②
(ii)设抽气后氢气的压强和体积分别为R和九氮气的压强和体现分别为.和总根据
力的平衡条件有
p>>S=p\•2^3)
由玻意耳定律得
0%=Pio・2%④
Pi七=外区⑤
由于两活塞用刚性杆连接,故
匕-2M=2(%一%)⑥
联立②③④⑤⑥式解得
4(网+0)称
匕=2R+夕°
6.(2019•全国卷HI)(1)用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓
度的油酸酒精溶液,稀释的目的是。实验中为了测量出一滴
已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以。
为得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是。
on加±2.0cm
2.()cm__f
(2)如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0cm的水银柱,
水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0cm.若将细管倒置,
水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压
强为76cmllg,环境温度为296儿
(i)求细管的长度;
(ii)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为
止,求此时密封气体的温度。
答案(1)使油酸在浅盘的水面上容易形成一块单分子层油膜把油酸酒精溶液一滴一
滴地滴入小量筒中,测出1位油酸酒精溶液的滴数,得到一滴溶液中纯油酸的体积单分子
层油膜的面积
(2)(i)41cm(ii)312K
解析(1)用油膜法估测分子直径时,需使油酸在水面上形成单分子层油膜,为使油酸尽
可能地散开,将油酸用酒精稀释。要测出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,需
要测量一滴油酸酒精溶液的体积,可用累积法,即测量出1成油酸酒精溶液的滴数。根据V
=Sd,要求得油酸分子的直径d,则需要测出单分子层油膜的面积,以及一滴油酸酒精溶液中
纯油酸的体积。
(2)(i)设细管的长度为L,横截面的面积为S,水银柱高度为h;初始时,设水银柱上表
面到管口的距离为瓦,被密封气体的体积为V,压强为p;细管倒置时,被密封气体的体积为
V,,压强为白。由玻意耳定律有
pV=pM①
由力的平衡条件有
pS=poS+PghS②
PiS+pghS=p°S③
式中,P、g分别为水银的密度和重力加速度的大小,P。为大气压强。由题意有
V=S(L-h-h)®
V尸S(L—h)⑤
由①©③④⑤式和题给数据得
L=41c您
(ii)设气体被加热前后的温度分别为T。和T,由盖一吕萨克定律有
由④©⑥⑦式和题给数据得T=312儿
7.(2019•江苏高考)(1)(多选)在没有外界影响的情况下,密闭容器内的理想气体静置
足够长时间后,该气体O
A.分子的无规则运动停息下来
B.每个分子的速度大小均相等
C.分子的平均动能保持不变
D.分子的密集程度保持不变
图1
(2)由于水的表面张力,荷叶上的小水滴总是球形的。在小水滴表面层中,水分子之间的
相互作用总体上表现为(选填“引力”或“斥力”)。分子势能E,,和分子间距离r的
关系图象如图1所示,能总体上反映小水滴表面层中水分子E。的是图中________(选填
“A”“B”或"C”)的位置。
图2
(3)如图2所示,一定质量理想气体经历A-B的等压过程,B-C的绝热过程(气体与外界
无热量交换),其中BfC过程中内能减少900/求A-B-C过程中气体对外界做的总功。
答案⑴5⑵引力C(3)1500J
解析(1)分子永不停息地做无规则运动,力错误;气体分子之间的碰撞是弹性碰撞,气
体分子在频繁的碰撞中速度变化,每个分子的速度不断变化,速度大小并不都相等,4错误;
理想气体静置足够长的时间后达到热平衡,气体的温度不变,分子的平均动能不变,C正确;
气体体积不变,则分子的密集程度保持不变,〃正确。
(2)水滴呈球形,使水滴表面层具有收缩的趋势,因此水滴表面层中,水分子之间的作用
力总体上表现为引力;水分子之间,引力和斥力相等时,分子间距离r=n,分子势能最小;
当分子间表现为引力时,分子间距离r>ro,因此,能总体上反映小水滴表面层中水分子E〃的
是图1中C的位置。
(3)A-B过程,外界对气体做的功%=-p(VB-VA)
BfC过程,根据热力学第一定律,外界对气体做的功W2=』U
则A-B-C过程中气体对外界做的总功
W=-(WJ4-W2)
代入数据得W=15007o
8.(2018•全国卷I)(1)(多选)如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、
②、③、④到达状态e。对此气体,下列说法正确的是_______。
A.过程①中气体的压强逐渐减小
B.过程②中气体对外界做正功
C.过程④中气体从外界吸收了热量
D.状态c、d的内能相等
E.状态d的压强比状态b的压强小
(2)如图,容积为V的汽缸由导热材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成容积相等的上下
两部分,汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门儿开始时,4关闭,
汽缸内上下两部分气体的压强均为囚。现将4打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入
的液体体积为:时,将《关闭,活塞平衡时其下方气体的体枳减小了不计活塞的质量和体
积,外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求流入汽缸内液体的质量。
答案(DBDE(2)野
解析(1)由理想气体状态方程呼=呼可知,过程①中气体体积不变温度升高即TAT”,
lalb
则Pb>p“,即过程①中气体的压强逐渐增大,A错误;由于过程②中气体体积增大,所以过程
②中气体对外界做功,4正确;过程④中气体体积不变,对外做功为零,温度降低,内能减小,
根据热力学第定律,过程④中气体放出热量,。错误;由于状态c、d的温度相等,根据理
想气体的内能只与温度有关,可知状态c、d的内能相等,〃正确;由理想气体状态方程,=C
可得P=R即T・V图中的点与原点0的连线的斜率正比于该点的压强,故状态d的压强比状
态b的压强小,E正确。
(2)设活塞再次平衡后,活塞上方气体的体积为片,压强为pi;下方气体的体积为V2,压
强为P2。在活塞下移的过程中,活塞上、下方气体的温度均保持不变,由玻意耳定律得
V
Po-=P1V1®
V
P»5=P2v2②
由已知条件得
设活塞上方液体的质量为m,由力的平衡条件得
p2S=piS4-mg@
联立以上各式得
15pos
ni-。
2or6g
9.(2018•全国卷H)(1)(多选)对于实际的气体,下列说法正确的是—
A.气体的内能包括气体分子的重力势能
B.气体的内能包括分子之间相互作用的势能
C.气体的内能包括气体整体运动的动能
D.气体体积变化时,其内能可能不变
E.气体的内能包括气体分子热运动的动能
(2)如图,一竖直放置的汽缸上端开口,汽缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸
底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量
为明面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计它们之间的摩擦。开始时活塞处于
静止状态,上、下方气体压强均为的,温度均为Too现用电热丝缓慢加热汽缸中的气体,直
至活塞刚好到达b处。求此时汽缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加
速度大小为go
答案(DBDE
⑵(局(1+飘(poS+mg)h
解析(1)气体的内能等于所有分子热运动的动能和分子之间势能的总和,故力、C错误,
B、£正确;根据热力学第一定律4U=W+Q知道,改变内能的方式有做功和热传递,所以体
积发生变化对外做功W时,如果同时吸热使、=卬,则内能不变,故〃王确。
(2)开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。
设此时汽缸中气体的温度为「,压强为必,根据查理定律有,=*)
lo11
根据力的平衡条件有p)S=poS4-mg(2)
联立①②式可得「二0十昌卜③
此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度
为丁2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为%和V2。根据盖一吕萨克定律有
*翔
式中V尸SH⑤
Vz=S(H+h)⑥
联立③④⑤⑥式解得丁2=(1+:)(1+需〉。⑦
从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为W=(poS+mg)ho
10.(2018•全国卷III)(1)(多选)如图,一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过
程如P-V图中从a到b的直线所示。在此过程中o
A.气体温度一直降低
B.气体内能一直增加
C.气体一直对外做功
D.气体一直从外界吸热
E.气体吸收的热量一直全部用于对外做功
(2)在两端封闭、粗细均匀的〃形细玻璃管内有段水银柱,水银柱的两端各封闭有一段
空气。当〃形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为L=18.0朋和12=12.Oc/zz,
左边气体的压强为12.0cmHg。现将〃形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过
水银逸入另一边。求〃形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。
答案(DBCD(2)22.5cm7.5cm
解析(1)一定质量的理想气体从a到b的过程,由理想气体状态方程限=展可知,
Tb>Ta,即气体的温度一直升高,/错误;根据理想气体的内能只与温度有关,可知气体的内能
一直增加,6正确;由于从a到b的过程中气体的体积增大,所以气体一直对外做功,「正确;
根据热力学第一定律,从a到b的过程中,气体一直从外界吸热,〃正确;气体吸收的热量一
部分增加内能,一部分对外做功,后错误。
(2)设〃形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的压强分别为m和P2。〃形管水平放置时,
两边气体压强相等,设为P,此时原左、右两边气体长度分别变为和卜'。由力的平衡条
件有
Pi=p?+Pg(li—D®
式中P为水银密度,g为重力加速度大小。
由玻意耳定律有
p』i=plj②
P212=pl2'③
,
1/-l.=l2-l2④
由①②③④式和题给条件得
1/=22.5cm\k'=7.5。历。
11.(2018•江苏高考)(1)如图所示,一支温度计的玻璃泡外包着纱布,纱布的下端浸在
水中。纱布中的水在蒸发时带走热量,使温度计示数低于周围空气温度。当空气温度不变,
若一段时间后发现该温度计示数减小,则__。
A.空气的相对湿度减小
B.空气中水蒸汽的压强增大
C.空气中水的饱和汽压减小
D.空气中水的饱和汽压增大
(2)一定量的氧气贮存在密封容器中,在「和丁2温度下其分子速率分布的情况见下表。则
T._______(选填“大于”“小于”或“等于")丁2。若约10%的氧气从容器中泄漏,泄漏前后
容器内温度均为“,则在泄漏后的容器中,速率处于400〜500勿/s区间的氧气分子数占总分
子数的百分比(选填“大于”“小于”或“等于")18.6机
各速率区间的分子数占总分子数
速率区间的百分比/%
(m•s-1)
温度T,温度72
100以下0.71.4
100~2005.48.1
200—30011.917.0
300~40017.421.4
400~50018.620.4
500—60016.715.1
600~70012.99.2
700—8007.94.5
800~9004.62.0
900以上3.90.9
(3)如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为2.0X105Pa,经历A-*B->C-*A
的过程,整个过程中对外界放出61.4J热量。求该气体在A-B过程中对外界所做的功。
答案(1)[(2)大于等于(3)138.6/
解析(1)温度计示数减小说明蒸发加快,空气中水蒸汽的压强减小,4错误;因空气的
饱和汽压只与温度有关,空气温度不变,所以饱和汽压不变,C,D错误;根据相对湿度的定
义,空气的相对湿度减小,力正确,
(2)分子速率分布与温度有关,温度升高,分子的平均速率增大,速率大的分子数所占比
例增加,速率小的分子数所占比例减小,所以r大于丁2;泄漏前后容器内温度不变,则在泄
漏后的容器中,速率处于400-500m/s区间的氧气分子数占总分子数的百分比不变,仍为
18.6%o
(3)整个过程中,外界对气体做功W=W,u,+Wc,
且WCA=PA(VC-VA),
由热力学第一定律4U=Q+W,以及4U=0,
得%=-(Q+Wc),
代入数据得%=一138.6/即气体对外界做的功为138.6/
12.(2017•全国卷I)(1)(多选)氧气分子在0C和100℃温度下单位速率间隔的分子
数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示。下列说法正确的是
A.图中两条曲线下面积相等
B.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形
C.图中实线对应于氧气分子在100°C时的情形
D.图中曲线给出了任意速率区间的氯气分子数目
瓦与0C时相比,100℃时氧气分子速率出现在。〜400m/s区间内的分子数占总分子
数的百分比较大
(2)如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通:阀门是位于细管的中
部,A、B的顶部各有一阀门&、称B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始
时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭友、左,通过片给汽缸充气,使A中气体的压强
达到大气压m的3倍后关闭小。已知室温为27°C,汽缸导热。
(i)打开的,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;
(ii)接着打开求稳定时活塞的位置;
(血)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强。
V_
答案(1)4%(2)(i)-2s5)上升直到B的顶部(iii)1.6p。
解析(1)面积表示总的氧气分子数,二者相等,力正确。温度是分子平均动能的标志,
温度越高,分子的平均动能越大,虚线为氧气分子在0℃时的情形,分子平均动能较小,B
正确。实线为氧气分子在100C时的情形,。正确。曲线给出的是分子数占总分子数的百分
比,〃错误。速率出现在。〜4004s区间内,100C时氧气分子数占总分子数的百分比较小,
£错误。
(2)3)设打开房后,稳定时活塞上方气体的压强为pi,体积为V。
依题意,被活塞分开的两部分气体都经历等温过程。由玻意耳定律得
PoV=piVi®
(3po)V=p](2V—V)②
联立①②式得
Pi=2poo④
(ii)打开左后,由④式知,活塞必定上升。设在活塞下方气体与A中气体的体积之和为
V2WW2V)时,活塞下气体压强为P2。
由玻意耳定律得(3p0)V=p2V2⑤
由⑤式得P2=表⑥
3
由⑥式知,打开瓶后活塞上升直到B的顶部为止;此时P2为P2'=尹0。
(iii)设加热后活塞下方气体的压强为P3,气体温度从「=3004升高到T2=3204的等容
过程中,由查理定律得
A割
将有关数据代入⑦式得P3=L6po.⑧
13.(2017•全国卷H)(1)(多选)如图,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有
理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸。
待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积。假设整个系统不漏气。下列
说法正确的是________O
隔板
理想真空
气体
A.气体自发扩散前后内能相同
13.气体在被压缩的过程中内能增大
C.在自发扩散过程中,气体对外界做功
D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功
E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变
(2)一热气球体积为V,内部充有温度为,的热空气,气球外冷空气的温度为工。已知空
气在1个大气压、温度为T。时的密度为Po,该气球内、外的气压始终都为1个大气压,重力
加速度大小为go
(i)求该热气球所受浮力的大小;
(ii)求该热气球内空气所受的重力;
(迨)设充气前热气球的质量为肌,求充气后它还能托起的最大质量。
答案[1}ABD(2)(i)VgpJ(ii)VgPo^
lbla
(iii)VpIBo
解析(1)气体向真空膨胀时不受阻碍,气体不对外做功,由于汽缸是绝热的,没有热交
换,所以气体扩散后内能不变,选项A正确。气体被压缩的过程中,外界对气体做功,且没
有热交换,根据热力学第一定律,气体的内能增大,选项反。正确。气体在真空中自发扩散
的过程中气体不对外做功,选项C错误。气体在压缩过程中,内能增大,由于一定质量的理
想气体的内能完全由温度决定,温度越高,内能越大,气体分子的平均动能越大,选项£错
误。
(2)(i)设1个大气压下质量为m的空气在温度为To时的体积为%,密度为P0=^®
在温度为T时的体积为%,密度为
P⑴=^@
由盖一吕萨克定律得?=[③
lo1
联立①②③式得p(T)=p
气球所受的浮力为F=p(Tb)gV⑤
联立④⑤式得F=Vgp0%。©
(ii)气球内热空气所受的重力为G=P(TjVg©
联立④⑦式得G=VgPo%。⑧
(iii)设该气球还能托起的最大质量为m,由力的平衡条件得mg=F-G-mog®
联立⑥⑧⑨式得m=Vp肃©~—")一mo。⑩
14.(2017•全国卷111)(1)(多选)如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过
程ab到达状态b,再经过等温过程be到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a。下列说法
正确的是—
A.在过程ab中气体的内能增加
B.在过程ca中外界对气体做功
C.在过程ab中气体对外界做功
D.在过程be中气体从外界吸收热量
E.在过程ca中气体从外界吸收热量
(2)一种测量稀薄气体压强的仪器如图&所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻
璃细管%和的。左长为1,顶端封闭,友上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银
的容器R连通。开始测量时,M与品相通;逐渐提升R,直到左中水银面与Ai顶端等高,此时
水银已进入片,且小中水银面比顶端低h,如图力所示。设测量过程中温度、与左相通的待
测气体的压强均保持不变。已知小和左的内径均为d,M的容积为V。,水银的密度为P,重
力加速度大小为g。求:
与待测气体连通
与待测气体连通
橡皮软管
橡皮软管
图a图b
(i)待测气体的压强;
(ii)该仪器能够测量的最大压强。
答案⑴力勿
p"gh2d
⑵(i)
4V0+万d、l-h)
解析(Dab过程是等容变化,ab过程压强增大,温度升高,气体内能增大,选项/正
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