(精编)2020年高考物理一轮复习第十三章热学第3讲热力学定律与能量守恒定律学案
2020高考物理一轮复习第十三章第3讲热力学定律与能量守恒课件
[变式 1-2] (2018·武汉五月训练)(多选)气闸舱是载人航天器中供航天 员进入太空或由太空返回用的气密性装置,其原理图如图所示。座舱 A 与气 闸舱 B 之间装有阀门 K,座舱 A 中充满空气,气闸舱 B 内为真空。航天员从 太空返回气闸舱时,打开阀门 K,A 中的气体进入 B 中,最终达到平衡。假 设此过程中系统与外界没有热交换,舱内气体可视为理想气体,下列说法正 确的是( )
①若过程是绝热的,则 Q=0,W=ΔU,外界对物体做的功等于物体
□08 内能 的增加。
②外界对系统做功为 0,即 W=0,则 Q=ΔU,物体吸收的热量等于物
□ 体 09 内能 的增加。此处的 W 包含机械功、电流功等一切功。对于
不涉及其他力做功的气体等容过程,W=0,Q=ΔU。
③对于理想气体,若过程是等温的,即 ΔU=0,则 W+Q=0 或 W=-Q,
答案
总结升华 应用热力学第一定律的三点注意
(1)做功情况看气体的体积:体积增大,气体对外做功,W 为负;体积缩 小,外界对气体做功,W 为正。
(2)与外界绝热,则不发生热传递,此时 Q=0。 (3)如果研究对象是理想气体,由于理想气体没有分子势能,所以当它的 内能变化时,体现为分子动能的变化,从宏观上看就是温度发生了变化。
主干梳理 对点激活
知识点
热力学第一定律 Ⅰ1.Fra bibliotek变物体内能的两种方式
□ (1) 01 做功 ;
(2)热传递。
2.热力学第一定律
(1)内容
一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的
所做的功的和。 (2)表达式:ΔU=
□03 Q+W
。
□02 热量 与外界对它
(3)ΔU=Q+W 中正、负号法则
高考物理一轮复习 第13章 热学 第3节 热力学定律与能量守恒定律教师用书
第3节热力学定律与能量守恒定律知识点1 热力学第一定律1.改变物体内能的两种方式(1)做功;(2)热传递.2.热力学第一定律(1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和.(2)表达式:ΔU=Q+W.3.ΔU=W+Q中正、负号法则物理量W Q ΔU+外界对物体做功物体吸收热量内能增加-物体对外界做功物体放出热量内能减少1.热力学第二定律的两种表述(1)克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体.(2)开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.或表述为“第二类永动机是不可能制成的.”2.用熵的概念表示热力学第二定律在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小(选填“增大”或“减小”).3.热力学第二定律的微观意义一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行.知识点3 能量守恒定律和两类永动机1.能量守恒定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.2.两类永动机(1)第一类永动机:不消耗任何能量,却源源不断地对外做功的机器.违背能量守恒定律,因此不可能实现.(2)第二类永动机:从单一热源吸收热量并把它全部用来对外做功,而不引起其他变化的机器.违背热力学第二定律,不可能实现.热力学第一定律的理解和应用1.Δ过程名称公式内能变化物理意义绝热Q=0ΔU=W 外界对物体做的功等于物体内能的增加等容W=0Q=ΔU 物体吸收的热量等于物体内能的增加等温ΔU=0W=-Q 外界对物体做的功,等于物体放出的热量两种方式做功热传递内能变化情况外界对物体做功,物体的内能增加;物体对外界做功,物体的内能减少物体吸收热量,内能增加;物体放出热量,内能减少从运动形式上看做功是宏观的机械运动向物体的微观分子热运动的转化热传递则是通过分子之间的相互作用,使同一物体的不同部分或不同物体间的分子热运动发生变化,是内能的转移区别从能量的角度看做功是其他形式的能与内能相互转化的过程不同物体间或同一物体不同部分之间内能的转移能的性质变化情况能的性质发生了变化能的性质不变联系做一定量的功或传递一定量的热量在改变内能的效果上是相同的1.(2017·桂林模拟)一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca 回到原状态,其VT图象如图1331所示,p a、p b、p c分别表示状态a、b、c的压强,下列判断正确的是( )图1331A.过程ab中气体一定吸热B.p c=p b>p aC.过程bc中分子势能不断增大D.过程bc中每一个分子的速率都减小E.过程ca中气体吸收的热量等于对外界做的功ABE[由题图知,该理想气体从a到b为等容变化,外界对气体做功为零,温度升高,内能增大,根据ΔU=Q+W,可知气体一定吸热,选项A正确;从b到c为等压变化,故p c =p b,而从a到b为等容变化,根据查理定律p=CT,可知温度升高,压强变大,故p b>p a,选项B正确;理想气体没有分子势能,选项C错误;从b到c,温度降低,分子的平均动能降低,平均速率减小,但不是每一个分子的速率都减小,选项D错误;从c到a,气体发生等温变化,内能不变,气体对外界做功,吸收热量,根据ΔU=Q+W,气体吸收的热量等于对外界做的功,选项E正确.]2.一定质量的气体,在从状态1变化到状态2的过程中,吸收热量280 J,并对外做功120 J,试问:(1)这些气体的内能发生了怎样的变化?(2)如果这些气体又返回原来的状态,并放出了240 J热量,那么在返回的过程中是气体对外界做功,还是外界对气体做功?做功多少?【解析】(1)由热力学第一定律可得ΔU=W+Q=-120 J+280 J=160 J,气体的内能增加了160 J.(2)由于气体的内能仅与状态有关,所以气体从状态2回到状态1的过程中内能的变化应等于从状态1到状态2的过程中内能的变化,则从状态2到状态1的内能应减少160 J,即ΔU′=-160 J,又Q′=-240 J,根据热力学第一定律得:ΔU′=W′+Q′,所以W′=ΔU′-Q′=-160 J-(-240 J)=80 J,即外界对气体做功80 J.【答案】(1)增加了160 J (2)外界对气体做功80 J如果研究对象是理想气体,则由于理想气体没有分子势能,所以当它的内能变化时,主要体现在分子动能的变化上,从宏观上看就是温度发生了变化.热力学第二定律的理解及应用(1)“自发地”指明了热传递等热力学宏观现象的方向性,不需要借助外界提供能量的帮助.(2)“不产生其他影响”的含义是发生的热力学宏观过程只在本系统内完成,对周围环境不产生热力学方面的影响.如吸热、放热、做功等.2.热力学第二定律的实质热力学第二定律的每一种表述,都揭示了大量分子参与宏观过程的方向性,进而使人们认识到自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性.3.热力学过程方向性实例(1)高温物体热量Q能自发传给热量Q不能自发传给低温物体.(2)功能自发地完全转化为不能自发地且不能完全转化为热.(3)气体体积V1能自发膨胀到不能自发收缩到气体体积V2(V1<V2).(4)不同气体A和B能自发混合成不能自发分离成混合气体AB.4.两类永动机的比较分类第一类永动机第二类永动机设计要求不需要任何动力或燃料,却能不断地对外做功的机器从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响的机器不可能制成的原因违背能量守恒定律不违背能量守恒定律,违背热力学第二定律1.下列关于热力学第二定律的说法正确的是( )A.所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真实发生B.一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的C.机械能可以全部转化为内能,而内能无法全部用来做功以转化成机械能而不引起其他变化D.气体向真空的自由膨胀是可逆的E.热运动的宏观过程会有一定的方向性BCE[符合能量守恒定律但不符合热力学第二定律的宏观过程不能发生,选项A错;气体向真空的自由膨胀是不可逆的,选项D错.]2.(2017·唐山二模)根据热力学定律,下列说法正确的是( )A.第二类永动机违反能量守恒定律,因此不可能制成B .效率为100%的热机是不可能制成的C .电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递D .从单一热源吸收热量,使之完全变为功是提高机械效率的常用手段E .吸收了热量的物体,其内能也不一定增加BCE [第二类永动机不可能制成,是因它违反了热力学第二定律,故A 错误;效率为100%的热机是不可能制成的,故B 正确;电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递,故C 正确;从单一热源吸收热量,使之完全变为功是不可能实现的,故D 错误;改变内能的方式有做功和热传递,吸收了热量的物体,其内能也不一定增加,E 正确.]气体实验定律与热力学定律的综合[母题] (2017·潍坊模拟)如图1332所示在绝热气缸内,有一绝热轻活塞封闭一定质量的气体,开始时缸内气体温度为27 ℃,封闭气柱长9 cm ,活塞横截面积S =50 cm 2.现通过气缸底部电阻丝给气体加热一段时间,此过程中气体吸热22 J ,稳定后气体温度变为127 ℃。
2025高考物理总复习热力学定律和能量守恒定律
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第3讲
热力学定律和能量守恒定律
方法点拨
热力学第一定律的三种特殊情况
特殊情况
过程是绝热的
过程中不做功
结论
Q=0,W=ΔU
W=0,Q=ΔU
分析
外界对物体做的功等于物
体内能的增加量
物体吸收的热量等于物体
内能的增加量
即物体吸收的热量全部用
过程的始、末状态物体的
内能不变
W+Q=0
来对外做功,或外界对物
后,气体的压强为p2=p0,体积为V2,温度为T2.易知V2>V1,故气体对外界做功,
因汽缸和活塞都是绝热的,根据热力学第一定律可得ΔU<0,由于一定质量的理想
气体内能只与气体温度有关,所以T1>T2,A、D错误.温度降低,不是所有气体分
子热运动速率都减小,但速率大的分子数占总分子数的比例减小,B错误,C正确.
现过程,体会科学探索中的挫折和失败对科学发现的意义.
2.理解能量守恒定律,能用能量守恒的观点解释自然现象.体会能量守恒定律是最
基本、最普遍的自然规律之一.
3.通过自然界中宏观过程的方向性,了解热力学第二定律.
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第3讲
热力学定律和能量守恒定律
核心考点
五年考情
2023:天津T2,全国甲T33(1);
培养可持续发展观念,提升社会责任感.
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第3讲
热力学定律和能量守恒定律
热力学定律单独考查时侧重考查对热力学定律的理解,也常
与气体实验定律、图像等结合考查,主要为选择题形式,难
命题分析预测
度中等偏易.预计2025年高考可能会结合图像考查热力学定
律,要充分理解图像中各个拐点表示的意义,学会从图像中
2020年物理高考大一轮复习第13章热学第37讲热力学定律与能量守恒课件
【自主练 2】(2019·林州一中期末) (多选)如图所示,一定 质量的理想气体,由状态 A 经状态 B 变化到状态 C.设由 A 到 B、由 B 到 C 的过程中,外界对气体做的功分别为 W1、W2, 气体从外界吸收的热量分别为 Q1、Q2,则( AD )
A.W1=0 W2>0 B.Q1>0 Q2>0 C.|W1|+|W2|=|Q1|+|Q2| D.|W1|+|W2|<|Q1|+|Q2|
第十三章
热学(选修3-3)
高考总复习 ·物理
第37讲
热力学定律与能量守恒
高考总复习 ·物理
目录
板块一 板块二 板块三 课时达标
︿︿
板块一
[知识梳理] 1.热力学第一定律 (1)内容:一个热力学系统的_内__能___增量等于外界向它传 递的热量与外界对它所做功的和. (2)表达式:ΔU=__Q_+__W___.
从能量的 角度看
做功是其他形式的 能与内能相互转化 的过程
热传递则是通过分子之间的 相互作用,使同一物体的不同 部分或不同物体间的分子热 运动发生变化,是内能的转移
不同物体间或同一物体不同 部分之间内能的转移
能的性质 能的性质发生了变 变化情况 化
能的性质不变
相互联系
做一定量的功或传递一定量的热量在改变内能的 效果上是相同的
解析 系统的内能是一个只依赖于系统自身状态的物理 量,所以是由系统的状态决定的,选项 A 正确;做功和热传 递都可以改变系统的内能,选项 B 错误;质量和温度相同的 氢气和氧气的平均动能相同,但它们的物质的量不同,内能不 同,选项 C 错误;在 1 g 100 ℃的水变成 100 ℃水蒸气的过程 中,分子间距离变大,要克服分子间的引力做功,分子势能增 大,所以 1 g 100 ℃水的内能小于 1 g 100 ℃水蒸气的内能,选 项 D 正确.
2025高考物理总复习热力学定律和能量守恒定律
核心素养对接
1.物理观念:掌握热力学第一定律的应用,进一步促进相互作用观念及能量观念的
形成.
2.科学思维:用综合分析的方法推导出热力学第一定律,并用来解释和计算能量转
化和转移问题;了解归纳热力学第二定律的过程和方法,用来解释常见的不可逆
过程.
3.科学态度与责任:基于对热力学定律的认识,讨论合理开发和利用能源的问题,
求此变化量的大小ΔU.
[答案] 内能减少
[解析]
ΔU=Q
封闭气体温度由T1下降到T2过程为等容变化过程,
W=0,温度降低,则气体内能减少,由热力学第一定律得
W+Q=ΔU,解得ΔU=Q.
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第3讲
热力学定律和能量守恒定律
命题点3 与玻意耳定律综合
5. 某民航客机在一万米左右高空飞行时,需利用空气压缩机来保持机舱内外气体压
B. 压强保持不变
C. 向外界放热
D. 内能减少
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第3讲
热力学定律和能量守恒定律
[解析] 由理想气体状态方程 =C得V= T,连接aO、bO,由于aO连线的斜率大
于bO连线的斜率,因此气体在状态a的压强小于在状态b的压强,B错误;理想气体
由状态a变化到状态b的过程中,气体的体积增加,气体对外界做正功,气体的温度
时间温度降为T2,忽略这一过程中气体体积的变化.
(1)求温度降为T2时瓶内气体的压强p;
[答案]
2
p
1 0
[解析]
0
2
瓶内气体发生等容变化,由查理定律得 = ,解得p= p0.
1 2
1
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第3讲
热力学定律和能量守恒定律
物理一轮复习第十三章热学第3节热力学定律与能量守恒教案鲁科版
第3节热力学定律与能量守恒一、热力学第一定律1。
改变物体内能的两种方式(1)做功:将其他形式的能转化为内能。
(2)热传递:物体间内能的转移。
2.热力学第一定律(1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和.(2)表达式:ΔU=Q+W。
二、热力学第二定律及微观意义1。
热力学第二定律的两种表述(1)克劳修斯表述:不可能使热量从低温物体传向高温物体而不引起其他变化。
(2)开尔文表述:不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不引起其他变化。
或表述为“第二类永动机不可能制成.”三、能量守恒定律和两类永动机1。
能量守恒定律能量既不会消失,也不会创生,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而能量的总值保持不变.2.两类永动机(1)第一类永动机:不消耗任何能量,却源源不断地对外做功的机器.违背能量守恒定律,因此不可能实现.(2)第二类永动机:从单一热源吸收热量并把它全部用来对外做功,而不引起其他变化的机器.违背热力学第二定律,不可能实现。
1。
思考判断(1)做功和热传递的实质是相同的.(×)(2)外界压缩气体做功20 J,气体的内能可能减少.(√)(3)在给自行车打气时,会发现打气筒的温度升高,这是因为外界对气体做功.(√)(4)热机中,燃气的内能可以全部变为机械能而不引起其他变化。
(×)(5)电冰箱将热量从低温物体向高温物体传递过程违背了热力学第二定律。
(×)(6)自由摆动的秋千摆动幅度越来越小,能量正在消失.(×) 2。
一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7。
0×104 J,气体内能减少1.3×105 J,则此过程(B)A.气体从外界吸收热量2。
0×105 JB。
气体向外界放出热量2.0×105 JC。
气体从外界吸收热量6。
0×104 JD。
气体向外界放出热量6.0×104 J解析:由热力学第一定律ΔU=Q+W得Q=ΔU—W=-1。
高考物理一轮复习 第3讲 热力学定律与能量守恒课件 新课标选修33
解析 分析题意得:车胎在阳光下暴晒,爆裂前内能增加,气体的温度升高,分子无规则热运动加剧,气体压强变大,所以选项B和C是正确的,易知选项A是错误的.当车胎突然爆裂的瞬间,气体膨胀对外做功,温度也会有所下降,所以气体内能减少,选项D正确. 答案 A
2.(2010·重庆)给旱区送水的消防车停于水平地面上,在缓慢放水过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体( ). A.从外界吸热 B.对外界做负功 C.分子平均动能减小 D.内能增加 解析 胎内气体经历了一个温度不变、压强减小、体积增大的过程.温度不变,分子平均动能和内能不变.体积增大气体对外界做正功.根据热力学第一定律,气体一定从外界吸热.A正确. 答案 A
2.一定量气体,吸热200 J,内能减少20 J,下列说法中正确的是( ). A.气体对外做功180 J B.气体对外做功220 J C.外界对气体做功180 J D.外界对气体做功220 J 解析 根据ΔU=Q+W,Q=200 J,ΔU=-20 J.所以W=-220 J,即对外做功220 J,B项正确. 答案 B
解析 (1)由热力学第一定律可得 ΔU=W+Q=-120 J+280 J=160 J 气体的内能增加了160 J. (2)由于气体的内能仅与状态有关,所以气体从②状态回到①状态的过程中内能的变化应等于从①状态到②状态的过程中内能的变化,则从②状态到①状态的内能应减少160 J 即ΔU′=-160 J,又Q′=-240 J,根据热力学第一定律得:ΔU′=W′+Q′, 所以W′=ΔU′-Q′=-160 J-(-240 J)=80 J,即外界对气体做功80 J. 答案 (1)增加了160 J (2)外界对气体做功 80 J
2020版高考物理大一轮复习 第十三章 热学 第三节 热力学定律与能量守恒课件
迁移 2 气体内能的变化判断 2.某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时的,且车胎 体积增大.若这段时间胎内气体质量不变且可视为理想气体, 那么( ) A.外界对胎内气体做功,气体内能减小 B.外界对胎内气体做功,气体内能增大 C.胎内气体对外界做功,内能减小 D.胎内气体对外界做功,内能增大
解析:选 D.中午,车胎内气体温度升高,内能增大,车胎体 积增大,气体对外做功.选项 D 正确.
状
体表现,对个别分子来说,温度没有意义
态
物体内所有分子动能和势能的总和,它是
内能
量
由大量分子的热运动和分子的相对位置所
(热能)
决定的能
含义
特点
是热传递过程中内能的改变量,热量用来
热量
过
度量热传递过程中内能转移的多少
程
做功过程是机械能或其他形式的能和内能
功
量
之间的转化过程
【典题例析】 如图所示,一定质量的理想气体从状态 A 依次经过状 态 B、C 和 D 后再回到状态 A.其中,A→B 和 C→D 为等温 过程,B→C 和 D→A 为绝热过程(气体与外界无热量交换).这 就是著名的“卡诺循环”.
解析:选 BCD.根据热力学第一定律,气体吸热的同时若对外 做功,则内能不一定增大,温度不一定升高,选项 A 错误; 对气体做功可以改变其内能,选项 B 正确;根据热力学第二 定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,选项 D 正确;根据热平衡定律,如果两个系统分别与状态确定的第 三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到 热平衡,选项 C 正确.
[解析] (1)在 A→B 的过程中,气体体积增大,故气体对外 界做功,选项 A 错误;B→C 的过程中,气体对外界做功, W<0,且为绝热过程,Q=0,根据Δ U=Q+W,知Δ U<0, 即气体内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,选 项 B 错误;C→D 的过程中,气体体积减小,单位体积内的 分子数增多,故单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多, 选项 C 正确;D→A 的过程为绝热压缩,故 Q=0,W>0, 根据Δ U=Q+W,Δ U>0,即气体的内能增加,温度升高, 所以气体分子的速率分布曲线发生变化,选项 D 错误.
高中物理高考 2020届高考物理一轮复习基次32热力学定律与能量守恒课件新人教版
-5知识点一
知识点二
知识点三
能量守恒定律
1.内容
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式
转化
转移
为另一种形式,或者从一个物体
到另一
个物体,在转化或转移的过程中其总量不变。
2.普遍性
能量守恒定律是自然界的普遍规律。某一种形式的能是否守恒
是 有条件的 ,例如机械能守恒定律具有适用条件,而能量守恒定
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(
)
关闭
A.气体自发扩散前后内能相同
由于隔板右侧是真空,隔板抽开后,气体自发扩散至整个汽缸,并不做功也
B.气体在被压缩的过程中内能增大
的功等于物体内能的增加量(减少量)。
(2)等容变化,W=0,Q=ΔU,即物体吸收(放出)的热量等于物体内能
的增加量(减少量)。
(3)等温变化,ΔU=0,则W+Q=0或W=-Q,即外界对物体做的功等于
物体放出的热量(物体对外界做的功等于物体吸收的热量)。
-7考点一
考点二
考点三
例题(2017·全国Ⅱ卷)(多选)如图所示,用隔板将一绝热汽缸分成
相互联系
是 相同 的
传导、对流、辐射
主要形式 摩擦生热
比较项
-3知识点一知ຫໍສະໝຸດ 点二知识点三热力学定律
1.热力学第一定律
(1)内容:一个热力学系统的内能增量 等于 外界向它传递的热量
与外界对它所做的功之和。
(2)表达式: ΔU=W+Q 。
2021年高考物理总复习:第十三章《热学》第3讲热力学定律与能量守恒定律
2021年高考物理总复习:第十三章《热学》第3讲热力学定律与能量守恒定律一、热力学第一定律1.改变物体内能的两种方式(1)做功;(2)热传递.2.热力学第一定律(1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做功的和.(2)表达式:ΔU=Q+W.(3)ΔU=Q+W中正、负号法则:二、能量守恒定律1.内容能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者是从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.2.条件性能量守恒定律是自然界的普遍规律,某一种形式的能是否守恒是有条件的.3.第一类永动机是不可能制成的,它违背了能量守恒定律.三、热力学第二定律1.热力学第二定律的两种表述(1)克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体.(2)开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.或表述为“第二类永动机是不可能制成的.”2.用熵的概念表示热力学第二定律在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小.3.热力学第二定律的微观意义一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行.4.第二类永动机不可能制成的原因是违背了热力学第二定律.1.判断下列说法是否正确.(1)为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量,做功和热传递的实质是相同的.(×)(2)绝热过程中,外界压缩气体做功20 J,气体的内能可能不变.(×)(3)在给自行车打气时,会发现打气筒的温度升高,这是因为打气筒从外界吸热.(×)(4)可以从单一热源吸收热量,使之完全变成功.(√)。
高考物理一轮复习第十三章热学第3讲热力学定律与能量守恒定律课件
中,能量的总量保持不变.
2.条件性
能量守恒定律是自然界的普遍规律,某一种形式的能是否守恒是有条件
的.
能量守恒定律
3.第一类永动机是不可能制成的,它违背了
.
三、热力学第二定律 1.热力学第二定律的两种表述 (1)克劳修斯表述:热量不能 自发地 从低温物体传到高温物体. (2)开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产 生其他影响.或表述为“ 第二类 永动机是不可能制成的.” 2.用熵的概念表示热力学第二定律 在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会 减小 . 3.热力学第二定律的微观意义 一切自发过程总是沿着分子热运动的 无序性 增大的方向进行. 4.第二类永动机不可能制成的原因是违背了 热力学第二定律 .
热力学第二定律
它从能量守恒的角度揭示了功、 热量和内能改变量三者的定量关 系
它指出自然界中出现的过程是有 方向性的
机械能和内能的 当摩擦力做功时,机械能可以全 内能不可能在不引起其他变化的
转化
部转化为内能
情况下完全变成机械能
表述形式 两定律的关系
只有一种表述形式
有多种表述形式
在热力学中,两者既相互独立,又互为补充,共同构成了热力学知
解析
气体做等压变化: HT11S=HT22S 即03.0600 Km=48H02K 解得H2=0.96 m
(2)此过程中缸内气体吸收的热量Q. 答案 480 J
解析 在气体膨胀的过程中, 气体对外做功为: W0=p0ΔV=[1.0×105×(0.96-0.60)×5.0×10-3] J=180 J 根据热力学第一定律可得气体内能的变化量为 ΔU=-W0+Q 得Q=ΔU+W0=480 J.
第十三章 热学
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第3讲热力学定律与能量守恒定律一、热力学第一定律1.改变物体内能的两种方式(1)做功;(2)热传递.2.热力学第一定律(1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做功的和.(2)表达式:ΔU=Q+W.(3)ΔU=Q+W中正、负号法则:物理量W Q ΔU意义符号+外界对物体做功物体吸收热量内能增加-物体对外界做功物体放出热量内能减少二、能量守恒定律1.内容能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者是从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.2.条件性能量守恒定律是自然界的普遍规律,某一种形式的能是否守恒是有条件的.3.第一类永动机是不可能制成的,它违背了能量守恒定律.三、热力学第二定律1.热力学第二定律的两种表述(1)克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体.(2)开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.或表述为“第二类永动机是不可能制成的.”2.用熵的概念表示热力学第二定律在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小.3.热力学第二定律的微观意义一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行.4.第二类永动机不可能制成的原因是违背了热力学第二定律.1.判断下列说法是否正确.(1)为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量,做功和热传递的实质是相同的.( ×)(2)绝热过程中,外界压缩气体做功20J,气体的内能可能不变.( ×)(3)在给自行车打气时,会发现打气筒的温度升高,这是因为打气筒从外界吸热.( ×)(4)可以从单一热源吸收热量,使之完全变成功.( √)2.一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减少1.3×105J,则此过程( )A.气体从外界吸收热量2.0×105JB.气体向外界放出热量2.0×105JC.气体从外界吸收热量6.0×104JD.气体向外界放出热量6.0×104J答案 B3.木箱静止于水平地面上,现在用一个80N的水平推力推动木箱前进10m,木箱受到的摩擦力为60N,则转化为木箱与地面系统的内能U和转化为木箱的动能E k分别是( ) A.U=200J,E k=600JB.U=600J,E k=200JC.U=600J,E k=800JD.U=800J,E k=200J答案 B解析U=F f x=60×10J=600JE k=F·x-U=80×10J-600J=200J4.(人教版选修3-3P61第2题改编)下列现象中能够发生的是( )A.一杯热茶在打开杯盖后,茶会自动变得更热B.蒸汽机把蒸汽的内能全部转化成机械能C.桶中混浊的泥水在静置一段时间后,泥沙下沉,上面的水变清,泥、水自动分离D.电冰箱通电后把箱内低温物体的热量传到箱外高温物体答案CD5.(粤教版选修3-3P73第3题)在一个密闭隔热的房间里,有一电冰箱正在工作,如果打开电冰箱的门,过一段时间后房间的温度会( )A.降低B.不变C.升高D.无法判断答案 C命题点一热力学第一定律与能量守恒定律1.热力学第一定律不仅反映了做功和热传递这两种改变内能的过程是等效的,而且给出了内能的变化量和做功与热传递之间的定量关系.此定律是标量式,应用时功、内能、热量的单位应统一为国际单位焦耳.2.三种特殊情况(1)若过程是绝热的,则Q=0,W=ΔU,外界对物体做的功等于物体内能的增加;(2)若过程中不做功,即W=0,则Q=ΔU,物体吸收的热量等于物体内能的增加;(3)若过程的初、末状态物体的内能不变,即ΔU=0,则W+Q=0或W=-Q,外界对物体做的功等于物体放出的热量.例1(2016·全国Ⅲ卷·33(1))关于气体的内能,下列说法正确的是( )A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大C.气体被压缩时,内能可能不变D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关E .一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加 答案 CDE解析 质量和温度都相同的气体,虽然分子平均动能相同,但是不同的气体,其摩尔质量不同,即分子个数不同,所以分子总动能不一定相同,A 错误;宏观运动和微观运动没有关系,所以宏观运动速度大,内能不一定大,B 错误;根据pVT=C 可知,如果等温压缩,则内能不变;等压膨胀,温度增大,内能一定增大,C 、E 正确;理想气体的分子势能为零,所以一定量的某种理想气体的内能只与分子平均动能有关,而分子平均动能和温度有关,D 正确.1.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( ) A .保持气体的压强不变,改变其体积,可以实现其内能不变 B .保持气体的压强不变,改变其温度,可以实现其内能不变 C .若气体的温度逐渐升高,则其压强可以保持不变 D .气体温度每升高1K 所吸收的热量与气体经历的过程有关 E .当气体体积逐渐增大时,气体的内能一定减小 答案 CD解析 一定质量的某种理想气体的内能只与温度有关系,温度变化则其内能一定变化,B 项错;保持气体的压强不变,改变其体积,则其温度一定改变,故内能变化,A 项错误;气体温度升高的同时,若其体积也逐渐变大,由理想气体状态方程pVT=C 可知,则其压强可以不变,C 项正确;由热力学第一定律ΔU =Q +W 知,气体温度每升高1 K 所吸收的热量Q 与做功W 有关,即与气体经历的过程有关,D 选项正确;当气体做等温膨胀时,其内能不变,E 项错.故C 、D 正确.2.(2015·北京理综·13)下列说法正确的是( ) A .物体放出热量,其内能一定减小 B .物体对外做功,其内能一定减小C .物体吸收热量,同时对外做功,其内能可能增加D .物体放出热量,同时对外做功,其内能可能不变 答案 C解析 由热力学第一定律ΔU =W +Q 可知,改变物体内能的方式有两种:做功和热传递.若物体放热Q <0,但做功W 未知,所以内能不一定减小,A 选项错误;物体对外做功W <0,但Q 未知,所以内能不一定减小,B 选项错误;物体吸收热量Q >0,同时对外做功W <0,W +Q 可正、可负、还可为0,所以内能可能增加,故C 选项正确;物体放出热量Q <0,同时对外做功W <0,所以ΔU <0,即内能一定减小,D 选项错误. 命题点二 热力学第二定律 1.热力学第二定律的涵义(1)“自发地”指明了热传递等热力学宏观现象的方向性,不需要借助外界提供能量的帮助. (2)“不产生其他影响”的涵义是发生的热力学宏观过程只在本系统内完成,对周围环境不产生热力学方面的影响,如吸热、放热、做功等.在产生其他影响的条件下内能可以全部转化为机械能,如气体的等温膨胀过程. 2.热力学第二定律的实质热力学第二定律的每一种表述,都揭示了大量分子参与的宏观过程的方向性,进而使人们认识到自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性. 3.热力学过程方向性实例(1)高温物体?????????????热量Q 能自发传给热量Q 不能自发传给低温物体. (2)功????????????能自发地完全转化为不能自发地转化为热.(3)气体体积V 1??????????能自发膨胀到不能自发收缩到气体体积V 2(较大). (4)不同气体A 和B ???????????能自发混合成不能自发分离成混合气体AB . 4.热力学第一、第二定律的比较5.两类永动机的比较第一类永动机第二类永动机设计要求不需要任何动力或燃料,却能不断地对外做功的机器从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响的机器不可能制成的原因违背能量守恒定律不违背能量守恒定律,违背热力学第二定律例2(2016·全国Ⅰ卷·33(1))关于热力学定律,下列说法正确的是( )A.气体吸热后温度一定升高B.对气体做功可以改变其内能C.理想气体等压膨胀过程一定放热D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡答案BDE解析气体内能的改变ΔU=Q+W,故对气体做功可改变气体内能,B选项正确;气体吸热为Q,但不确定外界做功W的情况,故不能确定气体温度变化,A选项错误;理想气体等压膨胀,W<0,由理想气体状态方程pVT=C,p不变,V增大,气体温度升高,内能增大,ΔU>0,由ΔU=Q+W,知Q>0,气体一定吸热,C选项错误;由热力学第二定律,D选项正确;根据热平衡性质,E选项正确.3.根据热力学定律,下列说法正确的是( )A.电冰箱的工作表明,热量可以从低温物体向高温物体传递B.空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量C.科技的不断进步使得人类有可能生产出从单一热源吸热全部用来对外做功而不引起其他变化的热机D.即使没有漏气、摩擦、不必要的散热等损失,热机也不可以把燃料产生的内能全部转化为机械能E.对能源的过度消耗使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”答案ABD解析热量可以在外界做功的情况下从低温物体向高温物体传递,但不能自发进行,A正确;空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量,B正确;不可能从单一热源吸热全部用来对外做功而不引起其他变化,故C错误;根据热力学第二定律,即使没有漏气、摩擦、不必要的散热等损失,热机也不可以把燃料产生的内能全部转化为机械能,故D 正确;对能源的过度消耗将形成“能源危机”,但自然界的总能量守恒,故E错误.4.关于热力学定律,下列说法正确的是( )A.热量能够自发地从高温物体传到低温物体B.不可能使热量从低温物体传向高温物体C.第二类永动机违反了热力学第二定律D.气体向真空膨胀的过程是不可逆过程E.功转变为热的实际宏观过程是可逆过程答案ACD命题点三热力学定律与气体实验定律的综合解决热力学定律与气体实验定律的综合问题的基本思路例3(2016·全国Ⅱ卷·33(1))一定量的理想气体从状态a开始,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,其pT图象如图1所示,其中对角线ac的延长线过原点O.下列判断正确的是( )图1A.气体在a、c两状态的体积相等B.气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能C.在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功D.在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功E.在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的功对角线ac的延长线过原点O.答案ABE解析由理想气体状态方程pVT=C得,p=CVT,由图象可知,V a=V c,选项A正确;理想气体的内能只由温度决定,而T a>T c,故气体在状态a时的内能大于在状态c时的内能,选项B 正确;由热力学第一定律ΔU=Q+W知,cd过程温度不变,内能不变,则Q=-W,选项C 错误;da过程温度升高,即内能增大,则吸收的热量大于对外界做的功,选项D错误;由理想气体状态方程知:p a V aT a=p b V bT b=p c V cT c=p d V dT d=C,即p a V a=CT a,p b V b=CT b,p c V c=CT c,p d V d=CT d.设过程bc中压强为p0=p b=p c,过程da中压强为p0′=p d=p a.由外界对气体做功W =p·ΔV知,过程bc中外界对气体做的功W bc=p0(V b-V c)=C(T b-T c),过程da中气体对外界做的功W da=p0′(V a-V d)=C(T a-T d),T a=T b,T c=T d,故W bc=W da,选项E正确.例4一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图2所示水平放置.活塞的质量m=20kg,横截面积S=100cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L1=12cm,离汽缸口的距离L2=3cm.外界气温为27℃,大气压强为1.0×105Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知g=10m/s2,求:图2(1)此时气体的温度为多少?(2)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=370J的热量,则气体增加的内能ΔU多大?①缓慢、稳定;②活塞上表面刚好与汽缸口相平.答案(1)450K (2)310J解析(1)当汽缸水平放置时,p 0=1.0×105Pa ,V 0=L 1S ,T 0=(273+27) K =300 K当汽缸口朝上,活塞到达汽缸口时,活塞的受力分析如图所示,有p 1S =p 0S +mg则p 1=p 0+mg S=1.0×105Pa +20010-2 Pa =1.2×105Pa V 1=(L 1+L 2)S由理想气体状态方程得p 0L 1S T 0=p 1(L 1+L 2)ST 1则T 1=p 1(L 1+L 2)p 0L 1T 0=1.2×105×151.0×105×12×300 K =450 K. (2)当汽缸口向上,未加热稳定时:由玻意耳定律得p 0L 1S =p 1LS则L =p 0L 1p 1=1.0×105×121.2×105cm =10 cm 加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为W =-p 0(L 1+L 2-L )S -mg (L 1+L 2-L )=-60 J根据热力学第一定律 ΔU =W +Q 得ΔU =310 J.5.一定质量的理想气体经历了如图3所示的A →B →C →D →A 循环,该过程每个状态视为平衡态,各状态参数如图所示.A 状态的压强为1×105Pa ,求:图3(1)B 状态的温度;(2)完成一次循环,气体与外界热交换的热量. 答案 (1)600 K (2)放热150 J解析 (1)理想气体从A 状态到B 状态的过程中,压强保持不变,根据盖—吕萨克定律有V A T A =V B T B代入数据解得T B =V B V AT A =600 K(2)理想气体从A 状态到B 状态的过程中,外界对气体做功W 1=-p A (V B -V A )解得W 1=-100 J气体从B 状态到C 状态的过程中,体积保持不变,根据查理定律有p B T B =p C T C解得p C =2.5×105Pa从C 状态到D 状态的过程中,外界对气体做功W 2=p C (V B -V A )解得W 2=250 J一次循环过程中外界对气体所做的总功W =W 1+W 2=150 J理想气体从A 状态完成一次循环,回到A 状态,始末温度不变,所以内能不变.根据热力学第一定律有 ΔU =W +Q 解得Q =-150 J故完成一次循环,气体向外界放热150 J.6.如图4所示,用轻质活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距离汽缸底部高度H 1=0.60m ,气体的温度T 1=300K ;现给汽缸缓慢加热至T 2=480K ,活塞缓慢上升到距离汽缸底部某一高度H 2处,此过程中缸内气体增加的内能ΔU =300J .已知大气压强p 0=1.0×105Pa ,活塞横截面积S =5.0×10-3m 2.求:图4(1)活塞距离汽缸底部的高度H 2;(2)此过程中缸内气体吸收的热量Q .答案 (1)0.96m (2)480J解析 (1)气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律得:H 1S T 1=H 2S T 2即0.60 m 300 K =H 2480 K解得H 2=0.96 m(2)在气体膨胀的过程中,气体对外做功为: W 0=p 0ΔV =[1.0×105×(0.96-0.60)×5.0×10-3] J =180 J根据热力学第一定律可得气体内能的变化量为ΔU =-W 0+Q ,得Q =ΔU +W 0=480 J.题组1 热力学第一定律的理解和应用1.在装有食品的包装袋中充入氮气,然后密封进行加压测试,测试时,对包装袋缓慢施加压力,将袋内的氮气视为理想气体,在加压测试过程中,下列说法中正确的是( )A .包装袋内氮气的压强增大B .包装袋内氮气的内能不变C .包装袋内氮气对外做功D.包装袋内氮气放出热量E.包装袋内氮气的所有分子运动速率都保持不变答案ABD2.下列说法中正确的是( )A.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大B.一定质量气体的体积增大,但既不吸热也不放热,内能减小C.相同质量的两种物体,提高相同的温度,内能的增量一定相同D.物体的内能与物体的温度和体积都有关系E.凡是与热现象有关的宏观过程都具有方向性答案BDE解析速度增大,不会改变物体的分子的动能,故A错误;体积增大时,气体对外做功,不吸热也不放热时,内能减小,故B正确;质量相同,但物体的物质的量不同,故温度提高相同的温度时,内能的增量不一定相同,故C错误;物体的内能取决于物体的温度和体积,故D正确;由热力学第二定律可知,凡是与热现象有关的宏观过程都具有方向性,故E正确.题组2 热力学第二定律的理解3.根据你学过的热学中的有关知识,判断下列说法中正确的是( )A.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部用来做功转化成机械能B.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体C.尽管科技不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到-293℃D.第一类永动机违背能量守恒定律,第二类永动机不违背能量守恒定律,随着科技的进步和发展,第二类永动机可以制造出来答案 A解析机械能可以全部转化为内能,而内能在引起其他变化时也可以全部转化为机械能,A 正确;凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量可以自发地从高温物体传递给低温物体,也能从低温物体传递给高温物体,但必须借助外界的帮助,B错误;尽管科技不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机也不能使温度降到-293 ℃,只能无限接近-273.15 ℃,C错误;第一类永动机违背能量守恒定律,第二类永动机不违背能量守恒定律,而是违背了热力学第二定律,第二类永动机不可能制造出来,D错误.4.关于两类永动机和热力学的两个定律,下列说法正确的是( )A .第二类永动机不可能制成是因为违反了热力学第一定律B .第一类永动机不可能制成是因为违反了热力学第二定律C .由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能D .由热力学第二定律可知热量从低温物体传向高温物体是可能的,从单一热源吸收热量,完全变成功也是可能的答案 D解析 第一类永动机违反能量守恒定律,第二类永动机违反热力学第二定律,A 、B 错;由热力学第一定律可知W ≠0,Q ≠0,但ΔU =W +Q 可以等于0,C 错;由热力学第二定律可知D 中现象是可能的,但会引起其他变化,D 对.题组3 热力学定律与气体实验定律的综合5.(2015·福建·29(2))如图1,一定质量的理想气体,由状态a 经过ab 过程到达状态b 或者经过ac 过程到达状态c .设气体在状态b 和状态c 的温度分别为T b 和T c ,在过程ab 和ac 中吸收的热量分别为Q ab 和Q ac ,则( )图1A .T b >T c ,Q ab >Q acB .T b >T c ,Q ab <Q acC .T b =T c ,Q ab >Q acD .T b =T c ,Q ab <Q ac 答案 C解析 a →b 过程为等压变化,由盖-吕萨克定律得:V 0T a =2V 0T b ,得T b =2T a ,a →c 过程为等容变化,由查理定律得:p 0T a =2p 0T c,得T c =2T a ,所以T b =T c . 由热力学第一定律,a →b :W ab +Q ab =ΔU aba →c :W ac +Q ac =ΔU ac又W ab <0,W ac =0,ΔU ab =ΔU ac >0,则有Q ab >Q ac ,故C 项正确.6.如图2所示,一定质量的理想气体从状态A 变化到状态B ,再由状态B 变化到状态C .已知状态A 的温度为300K.图2(1)求气体在状态B 的温度;(2)由状态B 变化到状态C 的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由.答案 (1)1 200 K (2)放热,理由见解析解析 (1)由理想气体的状态方程p A V A T A =p B V B T B解得气体在状态B 的温度T B =1 200 K(2)由B →C ,气体做等容变化,由查理定律得:p B T B =p CT CT C =600 K气体由B 到C 为等容变化,不做功,但温度降低,内能减小,根据热力学第一定律,ΔU =W +Q ,可知气体要放热.7.如图3所示,体积为V 、内壁光滑的圆柱形导热汽缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;汽缸内密封有温度为2.4T 0、压强为1.2p 0的理想气体,p 0与T 0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U 与温度T 的关系为U =αT ,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:图3(1)汽缸内气体与大气达到平衡时的体积V 1;(2)在活塞下降过程中,汽缸内气体放出的热量Q .答案 见解析解析 (1)在气体由压强p =1.2p 0下降到p 0的过程中,气体体积不变,温度由T =2.4T 0变为T 1,由查理定律得:p T =p 0T 1, 解得T 1=2T 0在气体温度由T 1变为T 0过程中,体积由V 减小到V 1,气体压强不变,由盖—吕萨克定律得 V T 1=V 1T 0得V 1=12V (2)在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为W =p 0(V -V 1)在这一过程中,气体内能的减少为ΔU =α(T 1-T 0)由热力学第一定律得,汽缸内气体放出的热量为Q =W +ΔU解得Q =12p 0V +αT 0. 8.如图4所示,一个绝热的汽缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性能良好的隔板,隔板将汽缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体A 和B .活塞的质量为m ,横截面积为S ,与隔板相距h .现通过电热丝缓慢加热气体,当A 气体吸收热量Q 时,活塞上升了h ,此时气体的温度为T 1.已知大气压强为p 0,重力加速度为g .图4(1)加热过程中,若A 气体内能增加了ΔU 1,求B 气体内能增加量ΔU 2.(2)现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A 气体的温度为T 2.求此时添加砂粒的总质量Δm .答案 (1)Q -(mg +p 0S )h -ΔU 1 (2)(2T 2T 1-1)(Sp 0g+m ) 解析 (1)B 气体对外做的功:W =pSh =(p 0S +mg )h由热力学第一定律得ΔU 1+ΔU 2=Q -W解得ΔU 2=Q -(mg +p 0S )h -ΔU 1(2)停止对气体加热后,B 气体的初状态:p 1=p 0+mg SV 1=2hS ,T 1B 气体的末状态:p 2=p 0+(m +Δm )g SV 2=hS ,T 2由理想气体状态方程 p 1V 1T 1=p 2V 2T 2解得Δm =(2T 2T 1-1)(Sp 0g+m ).。