2020最新高中物理 第8章 气体 第1节 气体的等温变化课堂作业 新人教版必备3-3

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2020版高中物理 第8章 气体 1 气体的等温变化课件 新人教版选修3-3

2020版高中物理 第8章 气体 1 气体的等温变化课件 新人教版选修3-3
B.一定质量的气体,在不同温度下的等温线是不同的 C.一定质量的气体,温度越高,气体压强与体积的乘积越小 D.由图可知 T1>T2 E.由图可知 T1<T2
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休息时间到啦
同学们,下课休息十分钟。现在是休息时间,你们休息一下眼睛, 看看远处,要保护好眼睛哦~站起来动一动,久坐对身体不好哦~
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ABE [由等温线的物理意义可知,A、B 正确;对于一定质量 的气体,温度越高,气体压强与体积乘积越大,等温线的位置越高, C、D 错、E 对.]
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3.应用玻意耳定律的思路和方法: (1)确定研究对象,并判断是否满足玻意耳定律成立的条件. (2)确定始末状态及状态参量(p1、V1、p2、V2) (3)根据玻意耳定律列方程 p1V1=p2V2,代入数值求解(注意各状 态参量要统一单位). (4)注意分析题目中的隐含条件,必要时还应由力学或几何知识 列出辅助方程. (5)有时要检验结果是否符合实际,对不符合实际的结果要删去.
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合作探究 攻重难
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玻意耳定律 对玻意耳定律的理解及应用
1.成立条件:玻意耳定律 p1V1=p2V2 是实验定律,只有在气体 质量一定、温度不变的条件下才成立.
2.玻意耳定律的数学表达式 pV=C 中的常量 C 不是一个普适 恒量,它与气体的种类、质量、温度有关,对一定质量的气体,温 度越高,该恒量 C 越大.
闭气体的压强 p=p0-mS0g,故应选 C.]
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3.一个气泡由湖面下 20 m 深处上升到湖面下 10 m 深处,它的 体积约变为原来体积的(温度不变,水的密度为 1.0×103 kg/m3,g 取 10 m/s2)( )
A.3 倍 B.2 倍 C.1.5 倍 D.170 C [根据玻意耳定律有VV21=pp12=pp00+ +pphh12=pp00++2pp00=23pp00=32.]

高中物理第八章气体1气体的等温变化成长训练新人教选修

高中物理第八章气体1气体的等温变化成长训练新人教选修

1 气体的等温变化主动成长夯基达标1. 在一个上下温度同样的水池中, 一个小空气泡迟缓向上调起时,以下对气泡内气体分子的描绘正确的选项是( )A. 气体分子的均匀速率不变B. 气体分子数密度增添C.气体分子数密度不变D.气体分子无规则运动加剧分析: 温度不变,因为压强减小,故体积增大.答案:A2. 必定质量的气体,在温度不变的条件下,将其压强变为本来的2 倍,则()A. 气体分子的均匀动能增大B. 气体分子的密度变为本来的 2 倍C.气体的体积变为本来的一半D.气体的分子总数变为本来的2 倍分析: 气体分子均匀动能为E k1 mv2 ,因为温度 T 不变,故 E k 不变,据玻意耳定律得2p 1V 1 2 p 1V 2 V 21V 1, 1m, 2m11 2 ,即 ρ 2=2ρ 1,故 B 、C 正确 .2V 1V 22答案:BC3. 一只轮胎容积为 10 L ,内装 1.5 atm 的空气, 现用打气筒给它打气 . 已知气筒的容积为 V=1L ,要使胎内气体压强达到2.5 atm ,应起码打多少次气(设打气过程中轮胎容积及气体温度保持不变)()A.8 次B.10次 C.12 次 D.15次分析: 此题中,胎内气体质量发生变化, 仿佛不可以直策应用气体实验定律,但因为假定气体温度不变, 故可将打气前后胎内气体体积分别折合成大气压下气体体积, 求出两种状况下体积之差,即可获得结果,这样便将一个变质量问题化为两个等质量问题 .打 气 前 p 1V=p 0V ′ , 打 气 后 p 2V=p 0 V ″ 因 而V=V ″ - V ′=p 2p 1V,打气次数p 0nV p 2p 1vp 0V 2.5 1.5 10v11答案:B=10(次) .4. 一容器体积为 V ,其内气体压强为 P 0. 现用活塞式抽气机抽气,活塞筒的有效抽气容积为 v=0.1 V, 欲使容器内气体压强降为本来的百分之一,问起码要抽的次数是(设抽气过程中气 体的温度不变) ( )A.12 次B.24次C.36次D.48次分析: 此题可直策应用玻意耳定律,同时应用数学概括法可获得一个几何级数 . 设抽气一次后,气体压强降为p 1,则有 p 0V=p 1(V+v ), p 1p 0V,同理可得,抽气两次后,气体的压V vVp1V)2p0,以此类推p n(V)n p0,故得 n lgp n V强为 p2(V p0/ lgV v V v v V v lg 0.01次.≈ 48.3lg 1.1答案:D5.图 8-1-4 中, p 表示压强, V 表示体积, T 为热力学温度, t 为摄氏温度,各图中正确描绘必定质量的气体发生等温变化的是()图 8-1-4分析: A 图中图线平行于纵轴,明显T 不变,是等温变化, B 中由图看出pV=恒量,是等温变化, C 图中也可看出来pV=恒量,因此选项ABC都对 .答案 : ABC556. 大气压强p0=1.0 ×10 帕,某容器容积为20 升,装有压强为20×10 帕的理想气体,假如保持气体温度不变,把容器的开关翻开,待气体达到新的均衡时,容器中剩下的气体质量与本来质量之比为()A.1∶19B.1∶20C.2∶39D.1∶18分析:容器内气体是20×105帕,翻开开关,它完整开释在 1.0 ×10 5帕压强下,体积为 20×20升,剩在容器里的只有20 升,即剩下20∶400=1∶20, 因此选项 B 正确 .答案:B7. 如图 8-1-5 所示,两头张口的均匀玻璃管竖直插入水银槽中,管中有一段水银柱h1关闭必定质量的气体,这时管下端张口处内外水银面高度差为h2,若保持环境温度不变,当外界压强增大时,以下剖析正确的选项是()图 8-1-5A.h 2变长B.h 2 变短C.h 1 上涨D.h 1 降落分析:内部气体压强为p0+h2或表示为 p0+h1 , 因为 h1不变所以h2也不变,而P0增大即内部气体压强增大,因此体积减小,因此h1降落只有选项 D 正确 .答案:D8. 如图 8-1-6 所示,一汽缸竖直倒放,汽缸内有一质量不行忽视的活塞,将必定质量的理想气体封在汽缸内,活塞与缸壁无摩擦,气体处于均衡状态一点,在达到均衡后,与本来对比,则( ). 现保持温度不变把汽缸略微倾斜图 8-1-6A. 气体的压强变大B.气体的压强变小C.气体的体积变大D.气体的体积变小分析: 以活塞为研究对象,剖析倾斜前后活塞的受力状况,依据物体均衡条件 F 合=0,求出压强 p 、 p 进行比较(如图 1)12倾斜前: p 1S+Mg-p 0S=0, p 1=p 0-Mg,倾斜后,在竖直方向上,p 2Scos θ +Mg-p 0Scos θ =0,S2Mg.p =p -Scos图 1∴p 2> p 1,又由温度不变, p 1V 1=p 2V 2 可得 V 1> V 2. 答案:AD9. 如图 8-1-7 所示,为必定质量的气体在不一样温度下的两条等温线,则以下说法正确的选项是()图 8-1-7A. 从等温线能够看出,必定质量的气体发生等温变化时,其压强与体积成反比B. 必定质量的气体,在不一样温度下的等温线是不一样的C.由图可知 T 1> T 2D.由图可知 T 1< T 2分析: 依据等温图线的物理意义可知 A 、B 选项都对 . 气体的温度越高时, 等温图线的地点就越高,所以 C 错, D 对 . 答案 : ABD10. 如图 8-1-8 所示,必定质量气体放在体积为V 0 的容器中,有一圆滑的活塞C (不占体积)将容器分红 A 、B 两室, B 室的体积为 A 室的两倍, A 室容器上连有一 U 形管( U 形管内气体体积忽视不计)两边水银柱高度差为界大气压强 76 cm 汞柱)求:将阀门76 cm,在K 翻开后,B 室容器上接有阀门 A室的体积变为多少?K 可与大气同样,(外图 8-1-8分析:由题设条件可判断,翻开 K 后, A室空气做等温变化,按照玻意耳定律,运用其解决即可 .由题知,翻开K 前, B 室体积等于 A室体积的两倍,故此时 A 室体积为V11V0,A室3中气体压强 p1=p0+h 水银柱 =2h 水银柱 .翻开 K 后,活塞右压强变为p ,故 A 室中气体做等温膨胀,稳固后压强变为p ,设此时00A 室体积为 V2,由玻意耳定律有p0V2=( p0+h) V1.0212V .∵p=h, ∴V =2V =32答案 :V03走近高考11.(2006 上海高考, 9) 如图 8-1-9 所示,竖直搁置的曲折管ρ 的液体将两段空气关闭在管内,管内液面高度差分别为A 端张口,B 端关闭,密度为h1、h2和 h3,则 B 端气体的压强为(已知大气压强为P0)图8-1-9A.P0- ρ g( h1+h2-h 3)B.PC.P0- ρ g( h1+h3-h 2)D.P 分析:由图中液面的高度关系可知,答案:B0-ρg(h1+h3)0-ρg(h1+h2)P0=P2+ρ gh3和 P2=P1+ρ gh1, 由此解得P1=P0-ρ g(h 1+h3)12.(2005上海高考,18) 一起学用图8-1-10装置研究必定质量气体的压强与体积的关系,实验过程中温度保持不变,最先,U 形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水,当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两管中的水银面出现高度差,实验的部分数据记录在下表.图 8-1-10气体体积 V(mL)800674600531500水银面高度差 h(cm)014.025.038.045.0(1)依据表中数据,在图8-1-11中画出该实验的h-1/V 关系图线 .图 8-1-11(2) 实验时,大气压强p0=_____________ cmHg.答案 :(1)如图2所示图(2) 75.0 cmHg(7.45 cmHg —75.5 cmHg)。

高中物理 第8章 气体 第1节 气体的等温变化课堂达标 新人教版选修33

高中物理 第8章 气体 第1节 气体的等温变化课堂达标 新人教版选修33

第八章 第1节 气体的等温变化1.(内蒙古呼和浩特回民中学2017年高二下学期期中)一个气泡由湖面下20m 深处缓慢上升到湖面下10m 深处,它的体积约变为原来体积的( C )A .3倍B .2倍C .1.5倍D .0.7倍 解析:设大气压强为:p 0=1.0×105Pa ,气体变化过程为等温变化,又气泡内压强p =ρ水gH +p 0,则湖面下20m 深处:p 1=ρ水g ×20+p 0=3.0×105Pa , 湖面下10m 深处:p 2=ρ水g ×10+p 0=2.0×105Pa ,由玻意耳定律:p 1V 1=p 2V 2V 2=p 1V 1p 2=1.5 V 1,C 正确。

2.(多选)(新疆建设兵团二中2017年高二下学期期中)如图所示,为一定质量的气体在不同温度下的两条等温线,则下列说法正确的是( ABD )A .从等温线可以看出,一定质量的气体在发生等温变化时,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C .由图可知T 1>T 2D .由图可知T 1<T 2解析:根据等温图线的物理意义可知A 、B 选项都对。

气体的温度越高时,等温图线的位置就越高,所以C 错,D 对。

3.(山东青岛二中2017年高二下学期检测)十一黄金周期间,青岛海洋极地馆向游客献上了一次精彩大戏——双人双鲸“海洋之心”表演(如图)。

据了解,这种表演在世界上尚属首次。

在表演“海洋之心”之余,可爱的极地白鲸近日还学会了一项新本领——向观众吐泡泡,据工作人员介绍,每次驯养师背着氧气瓶训练白鲸时,白鲸总是对驯养师身上的氧气瓶格外好奇,于是驯养师就把呼吸嘴放入白鲸口中,白鲸吸几口后,就顽皮地吐起了泡泡。

假设驯养师携带的氧气瓶的容积是12L ,其中氧气的压强是1.5×107Pa 。

规定瓶内氧气压强降到1.0×106Pa 时就要重新充氧。

高中物理第八章气体第1节气体的等温变化综合训练新人教版选修3_3

高中物理第八章气体第1节气体的等温变化综合训练新人教版选修3_3

第1节气体的等温变化1.(多选)如图所示,在一端封闭的玻璃管中,用一段水银将管内气体与外界隔绝,管口向下放置,若将管倾斜,待稳定后呈现的物理现象是A.封闭端内气体的压强增大图8-1-11B.封闭端内气体的压强减小C.封闭端内气体的压强不变D.封闭端内气体的体积减小解析玻璃管由竖直到倾斜,水银柱压强p h减小,由p+p h=p0知气体压强增大,再由玻意耳定律知其体积减小,故A、D正确。

答案AD2.一个气泡由湖面下20 m深处上升到湖面下10 m深处,它的体积约变为原来体积的(温度不变)A.3倍B.2倍C.1.5倍D.0.7倍解析外界大气压相当于10 m水柱产生的压强,对气泡p1=3p0,p2=2p0,由p1V1=p2V2知V2=1.5V1,故C项正确。

答案C3.(2018·全国卷Ⅲ)在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一段水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。

当U形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为l1=18.0 cm和l2=12.0 cm,左边气体的压强为12.0 cmHg。

现将U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U形图8-1-12管平放时两边空气柱的长度。

在整个过程中,气体温度不变。

解析 设U 形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的压强分别为p 1和p 2。

U 形管水平放置时,两边气体压强相等,设为p ,此时原左、右两边气柱长度分别变为l 1′和l 2′。

由力的平衡条件有p 1=p 2+ρg (l 1-l 2)①式中ρ为水银密度,g 为重力加速度大小。

由玻意耳定律有p 1l 1=pl 1′②p 2l 2=pl 2′③两边气柱长度的变化量大小相等l 1′-l 1=l 2-l 2′④由①②③④式和题给条件得l 1′=22.5 cm ⑤l 2′=7.5 cm 。

⑥答案 22.5 cm 7.5 cm[限时45分钟,满分60分]一、选择题(每小题4分,共40分)1.如图8-1-13所示,一个横截面积为S 的圆筒形容器竖直放置,金属圆板A 的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为θ,圆板的质量为M 。

2020学年高中物理第8章气体第1节气体的等温变化课堂作业新人教版选修3-3

2020学年高中物理第8章气体第1节气体的等温变化课堂作业新人教版选修3-3

第八章 第1节 气体的等温变化基础夯实一、选择题(1~3题为单选题,4题为多选题)1.各种卡通形状的氢气球,受到孩子们的喜欢,特别是年幼的小孩,小孩一不小心松手,氢气球会飞向天空,上升到一定高度会胀破,是因为( C )A .球内氢气温度升高B .球内氢气压强增大C .球外空气压强减小D .以上说法均不正确解析:以球内气体为研究对象,气球上升时,由于高空处空气稀薄,球外气体的压强减小,球内气体要膨胀,到一定程度时,气球就会胀破。

2.(威海市2016年高三模拟)如图所示,D →A →B →C 表示一定质量的某种气体状态变化的一个过程,则下列说法正确的是( A ) A .D →A 是一个等温过程 B .A →B 是一个等温过程 C .A 与B 的状态参量相同D .B →C 体积减小,压强减小,温度不变解析:D →A 是一个等温过程,A 对;A 、B 两状态温度不同,A →B 的过程中1V不变,则体积V 不变,此过程中气体的压强、温度会发生变化,B 、C 错,B →C 是一个等温过程,V 增大,p 减小,D 错。

3.如图所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量。

设温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气( B )A .体积不变,压强变小B .体积变小,压强变大C.体积不变,压强变大D.体积变小,压强变小解析:以细管中封闭气体为研究对象,当洗衣缸内水位升高时,细管中封闭气体压强变大,而气体温度不变,则由玻意尔定律知,气体体积变小,故B项正确。

4.(陕西省黄陵中学2017年高二下学期检测)如图所示,内径均匀、两端开口的V形管,B支管竖直插入水银槽中,A支管与B支管之间的夹角为θ,A支管中有一段长为h的水银柱保持静止,下列说法中正确的是( BD )A.B管内水银面比管外水银面高hB.B管内水银面比管外水银面高h cosθC.B管内水银面比管外水银面低h cosθD.管内封闭气体的压强比大气压强小h cosθ高水银柱解析:以A管中的水银柱为研究对象,则有pS+h cosθS=p0S,B管内压强p=p0-h cosθ,显然p<p0,且B管内水银面要比槽内水银面高出h cosθ。

2020学年高中物理第8章气体第1节气体的等温变化练习(含解析)新人教版选修3-3(最新整理)

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2019-2020学年高中物理第8章气体第1节气体的等温变化练习(含解析)新人教版选修3-3编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019-2020学年高中物理第8章气体第1节气体的等温变化练习(含解析)新人教版选修3-3)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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气体的等温变化1.(多选)(2019·吉林省吉化一中高二下学期期中)如图所示是医院给病人输液的部分装置示意图,在输液过程中( AC )A.A瓶中的药液先用完B.B瓶中的药液先用完C.随着液面下降,A瓶内C处气体压强逐渐增大D.随着液面下降,A瓶内C处气体压强保持不变解析:药液从B瓶中流下,封闭气体体积增大,温度不变,根据玻意耳定律知,气体压强减小,A瓶中空气将A瓶中药液压入B瓶补充,使B瓶液面保持不变,直到A瓶液体全部流入B瓶,所以A瓶液体先用完,故A正确,B错误;A瓶瓶口处压强和大气压相等,但液面下降,液体产生压强减小,因此封闭气体压强增大,故C正确,D错误。

2.(2019·山东省昌乐二中高二下学期检测)如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体。

将一细管插入液体,由于虹吸现象,活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度保持不变。

下列各个描述理想气体状态变化的图象中与上述过程相符合的是( D )解析:封闭气体做的是等温变化,只有D图线是等温线,故D正确。

2020版高中物理 第八章 气体 1 气体的等温变化课件 新人教版选修3-3

2020版高中物理 第八章 气体 1 气体的等温变化课件 新人教版选修3-3
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[例2] 如图所示,一个上下都与大气相通的直圆筒,筒内横截面积S= 0.01 m2,中间用两个活塞A与B封住一定量的气体.A,B都可以无摩擦地 滑动,A的质量不计,B的质量为M,并与一劲度系数k=5×103 N/m 的弹簧 相连,已知大气压强p0=1×105 Pa,平衡时两活塞间距离为L0=0.6 m.现用 力压A,使之缓慢向下移动一定距离后保持平衡,此时用于压A的力F=500 N,求活塞A向下移动的距离.
答案:(2)以活塞为研究对象,受力分析如图,由平衡条件得 mg+p0S=pS,则 p=p0+ mg .
S
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[要点归纳] 1.容器静止或匀速运动时封闭气体压强的计算 (1)取等压面法 同种液体在同一深度向各个方向的压强相等,在连通器中,灵活选取等压面, 利用同一液面压强相等求解气体压强.如图(甲)所示,同一液面C,D两处压 强相等,故pA=p0+ph;如图(乙)所示,M,N两处压强相等,从左侧管看有 pB=pA+ph2,从右侧管看,有pB=p0+ph1.
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(2)受力平衡法 选与封闭气体接触的液体(或活塞、汽缸)为研究对象进行受力分析,由平 衡条件列式求气体压强. 2.容器加速运动时封闭气体压强的计算 当容器加速运动时,通常选与气体相关联的液柱、汽缸或活塞为研究对象, 并对其进行受力分析,然后由牛顿第二定律列方程,求出封闭气体的压强. 如图所示,当竖直放置的玻璃管向上加速运动时,对液柱受力分析,由牛顿
答案:0.9l0
答案:实验中需要测量注射器内气体的压强和体积.
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(3)测量气体体积时,是否一定要测量空气柱的横截面积? 答案:由于体积的变化与空气柱的长度有关,因此,只要测量出空气柱的 长度,即可代替气体的体积,实验中不需测量空气柱的横截面积.

2019_2020学年高中物理第八章气体1气体的等温变化课后检测(含解析)新人教版选修3_3

2019_2020学年高中物理第八章气体1气体的等温变化课后检测(含解析)新人教版选修3_3

1 气体的等温变化记一记气体的等温变化知识体系一个方法——控制变量法一个定律——玻意耳定律两个图象——p­V图象和p­1V图象四种方法——求封闭气体压强的方法:连通器原理法、液片平衡法、固体平衡法、牛顿第二定律法辨一辨1.描述气体状态的参量是密度、压强、温度.(×)2.描述气体状态的参量是体积、压强、温度.(√)3.若一定质量的气体的温度、压强保持不变,其体积可能发生变化.(×)4.若一定质量的气体的温度保持不变,其压强增大时体积增大.(×)想一想1.如图所示为“探究气体等温变化规律”的装置.(1)本实验应用了什么物理方法?(2)在探究过程中,需要测定哪些物理量?如何测量?提示:(1)控制变量法.(2)探究过程需要测量气体的体积和压强.体积可由注射器刻度读出,压强可由压力表读出.2.一定质量的气体在不同温度下有两条等温线,如图,试比较温度的高低.提示:由玻意耳定律知pV=C,C与温度有关,pV越大则温度越高,即T1<T2.思考感悟:练一练1.如图所示,一定质量的理想气体,从状态1变化到状态2,其p ­1V图象为过坐标原点的倾斜直线,气体温度变化是( )A .逐渐升高B .逐渐降低C .不变D .先升高后降低解析:由玻意耳定律pV =C 得P =C ·1V 即p ∝1V,由于C 为常数,则T 是常数,温度保持不变.答案:C2.一定质量的气体在温度保持不变时,压强增大到原来的4倍,则气体的体积变为原来的( )A .4倍B .2倍 C.12 D.14解析:由pV =C ,知温度不变时,C 不变,当p 增大到原来4倍时,V 应变为原来的1/4. 答案:D3.(多选)如图水银柱上面封闭一段气体,管内外水银面高度差h =72 cm ,大气压强为76 cmHg ,下列说法正确的是( )A .将管稍上提,h 不变B .将管稍上提,h 变大C .将管下插至管顶与管外水银面高度差为70 cm 时,管内外水银面高度差也是70 cmD .将管下插至C 项所述位置时,管内外水银面高度差小于70 cm解析:水银柱产生的压强加上封闭气体的压强大小等于大气压.将玻璃管上提时,封闭气柱体积增大,因温度不变,故压强减小,所以管内水银柱产生的压强须增大才能重新平衡,故h 变大;将管下插时,封闭气柱变短,压强增大,内外液面差应变小,才能重新平衡,故选BD.答案:BD4.(多选)如图所示,为一定质量的气体在不同温度下的两条等温线,则下列说法正确的是( )A.从等温线可以看出,一定质量的气体在发生等温变化时,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C.由图可知T1>T2D.由图可知T1<T2解析:由等温线的物理意义可知,A、B两项正确;对于一定质量的气体,温度越高,等温线就越远离坐标轴,C项错误,D项正确.答案:ABD要点一气体压强的求解1.在标准大气压(相当于76 cmHg产生的压强)下做托里拆利实验时,由于管中混有少量空气,水银柱上方有一段空气柱,如图所示,则管中稀薄气体的压强相当于下列哪个高度的水银柱产生的压强( )A.0 cm B.60 cmC.30 cm D.16 cm解析:设管内气体压强为p,则有:(p+60)cmHg=76 cmHg,可得管中稀薄气体的压强相当于16 cmHg,D项是正确的.答案:D2.有一段12 cm长的汞柱,在均匀玻璃管中封住一定质量的气体,若开口向上将玻璃管放置在倾角为30°的光滑斜面上,在下滑过程中被封气体的压强为(大气压强p0=76 cmHg)( )A.76 cmHg B.82 cmHgC.88 cmHg D.70 cmHg解析:水银柱所处的状态不是平衡状态,因此不能用平衡条件来处理.水银柱的受力分析如图所示,因玻璃管和水银柱组成系统的加速度a=g sin θ,所以对水银柱由牛顿第二定律得:p0S+mg sin θ-pS=ma,故p=p0=76 cmHg.答案:A3.如图所示,U形管封闭端内有一部分气体被水银封住,已知大气压强为p0,被封闭气体的压强p(以汞柱为单位)为( )A.p0+h2B.p0-h1C.p0-(h1+h2)D.p0+(h2-h1)解析:选右边最低液面为研究对象,右边液面受到向下的大气压强p0,在相同高度的左边液面受到液柱h1向下的压强和液柱h1上面气体向下的压强p,根据连通器原理可知:p+h1=p0,所以,p=p0-h1,B项正确.答案:B要点二玻意耳定律的理解和应用4.一定质量的理想气体,压强为3 atm,保持温度不变,当压强减小2 atm时,体积变化4 L,则该气体原来的体积为( )A.43L B.2 LC.83L D.8 L解析:由玻意耳定律p1V1=p2V2得3atm×V=1 atm×(V+4 L),解得V=2 L.答案:B5.一只轮胎容积为V=10 L,已装有p1=1 atm的空气.现用打气筒给它打气,已知打气筒的容积为V0=1 L,要使胎内气体压强达到p2=2.5 atm,应至少打气的次数为(设打气过程中轮胎容积及气体温度维持不变,大气压强p0=1 atm)( )A.8次 B.10次C.12次 D.15次解析:胎内气体质量发生变化,选打入的和原来的组成的整体为研究对象.设打气次数为n,则V1=V+nV0,由玻意耳定律,p1V1=p2V,解得n=15次.答案:D6.(多选)如图所示,在一端封闭的玻璃管中,用一段水银柱将管内气体与外界隔绝,管口向下放置,若将管倾斜,则待稳定后( )A.封闭端管内气体的压强增大B.封闭端管内气体的压强减小C.封闭端管内气体的压强不变D.封闭端管内气体的体积减小解析:玻璃管由竖直到倾斜,水银柱产生的压强p h减小,由p+p h=p0知,封闭端管内气体的压强增大,再由玻意耳定律知其体积减小,故选项A、D两项正确.答案:AD要点三 等温线的理想和应用7.(多选)某同学用“用DIS 研究气体的压强与体积的关系”,做了两次实验,操作完全正确,在同一图上得到了两条不同的直线,造成这种情况的可能原因是( )A .两次实验中温度不同B .两次实验中空气质量不同C .两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体压强的数据不同D .两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体体积的数据不同解析:由图象可知,p 与1V成正比,则p 与V 成反比,即pV =C ,C 是常数;由玻意耳定律可知,对一定量的气体,在温度不变时,压强与体积成反比,p 与1V成正比,气体质量与温度相同时,不同状态下气体的p 与1V所对应的点在同一直线上,当气体质量相同而温度不同或气体温度相同而质量不同时,气体的p 与1V所对应的点不在同一直线上,故A 、B 两项正确,C 、D 两项错误.答案:AB8.(多选)如图中,p 表示压强,V 表示体积,T 为热力学温度,各图中正确描述一定质量的气体发生等温变化的是( )解析:A 图中可以直接看出温度不变;B 图说明p ∝1V,即p ·V =常数,是等温过程;C图是双曲线,但横坐标不是体积V ,不是等温线;D 图的p ­V 图线不是双曲线,故也不是等温线.答案:AB9.(多选)如图所示为一定质量的气体的两条等温线,则下列关于各状态温度的说法正确的是( )A .t A =tB B .t B =tC C .t C >t BD .t D >t A解析:两条等温线,故t A=t B,t C=t D,故A项正确;两条等温线比较,有t A=t B<t C =t D,故B项错误,C、D两项正确.答案:ACD基础达标1.描述气体状态的参量是指( )A.质量、温度、密度 B.温度、体积、压强C.质量、压强、温度 D.密度、压强、温度解析:气体状态的参量是指温度、压强和体积,B项正确.答案:B2.各种卡通形状的氢气球,受到孩子们的喜欢,特别是年幼的小孩.小孩一不小心松手,氢气球会飞向天空,上升到一定高度会胀破,是因为( )A.球内氢气温度升高 B.球内氢气压强增大C.球外空气压强减小 D.以上说法均不正确解析:气体上升时,由于高空处空气稀薄,球外气体的压强减小,球内气体要膨胀,到一定程度时,气球就会胀破.答案:C3.如图,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,则气体的温度( )A.升高B.降低C.不变D.无法判断解析:从图象可以看出,气体状态变化过程中,其pV乘积逐渐变大,所以其温度逐渐升高,A项正确,B、C、D错误.答案:A4.一个气泡由湖面下20 m深处上升到湖面下10 m深处,它的体积约变为原来体积的(温度不变)( )A.3倍 B.2倍C.1.5倍 D.0.7倍解析:外界大气压相当于10 m水柱产生的压强,对气泡p1=3p0,p2=2p0,由p1V1=p2V2知V2=1.5V1,故C项正确.答案:C5.如图所示,两端开口的均匀玻璃管竖直插入水银槽中,管中有一段水银柱h1封闭一定质量的气体,这时管下端开口处内、外水银面高度差为h2,若保持环境温度不变,当外界压强增大时,下列分析正确的是( )A.h2变长 B.h2变短C.h1上升 D.h1下降解析:被封闭气体的压强p=p0+ph1=p0+ph2,故h1=h2,随着大气压强的增大,被封闭气体压强也增大,由玻意耳定律知气体的体积减小,空气柱长度变短,但h1、h2长度不变,h1液柱下降,D项正确.答案:D6.如图所示是一定质量的某种气体状态变化的p ­V 图象,气体由状态A 变化到状态B 的过程中,气体分子平均速率的变化情况是( )A .一直保持不变B .一直增大C .先减小后增大D .先增大后减小解析:由图象可知,p A V A =p B V B ,所以A 、B 两状态的温度相等,在同一等温线上,可在p ­V 图上作出几条等温线,如图所示.由于离原点越远的等温线对应温度越高,所以从状态A 到状态B 温度应先升高后降低,分子平均速率先增大后减小.答案:D7.如图所示,D →A →B →C 表示一定质量的某种气体状态变化的一个过程,则下列说法正确的是( )A .D →A 是一个等温过程B .A →B 是一个等温过程C .A 与B 的状态参量相同D .B →C 体积减小,压强减小,温度不变解析:D →A 是一个等温过程,A 项正确;A 、B 两状态温度不同,A →B 的过程中1V不变,则体积V 不变,此过程中气体的压强、温度会发生变化,B 、C 两项错误;B →C 是一个等温过程,V 增大,p 减小,D 项错误.答案:A8.[2019·新乡高二检测]某自行车轮胎的容积为V ,里面已有压强为p 0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p ,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同,压强也是p 0的空气的体积为( )A.p 0p VB.p p 0VC.⎝ ⎛⎭⎪⎫p p 0-1VD.⎝ ⎛⎭⎪⎫p p 0+1V 解析:设将要充入的气体的体积为V ′,据玻意耳定律有p 0(V +V ′)=pV ,解得V ′=⎝ ⎛⎭⎪⎫p p 0-1V ,故选C 项.答案:C9.如图所示,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落,管内气体( )A .压强增大,体积增大B .压强增大,体积减小C .压强减小,体积增大D .压强减小,体积减小解析:取水银柱为研究对象,静止时由平衡条件有p 0S =p 1S +mg ;自由下落时由牛顿第二定律有p 2S +mg -p 0S =ma ,而a =g ,故有p 1=p 0-mg S、p 2=p 0,可知p 2>p 1.再由p 1V 1=p 2V 2知V 1>V 2,故B 项正确.答案:B10.如图所示,活塞的质量为m ,缸套的质量为M ,通过弹簧吊在天花板上,汽缸内封住一定质量的气体,缸套和活塞间无摩擦,活塞横截面积为S ,大气压强为p 0,则封闭气体的压强为( )A .p =p 0+Mg SB .p =p 0+M +m g3C .p =p 0-Mg SD .p =mg S解析:以缸套为研究对象,有pS +Mg =p 0S ,所以封闭气体的压强p =p 0-Mg S, 故应选C 项.答案:C11.用DIS 研究一定质量气体在温度不变时,压强与体积关系的实验装置如图甲所示,实验步骤如下:①把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接.②移动活塞,记录注射器的刻度值V ,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值p .③用V ­1p图象处理实验数据,得出如图乙所示的图线.(1)为了保持封闭气体的质量不变,实验中采取的主要措施是__________________________.(2)为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________和________. 解析:(1)为了保证气体的质量不变,要用润滑油涂在活塞上以达到封闭效果.(2)气体的体积变化,外界对气体做正功或负功,要让气体与外界进行足够的热交换,一要时间长,也就是动作缓慢,二要活塞导热性能好.答案:(1)用润滑油涂活塞(2)慢慢地抽动活塞 活塞导热性能好能力达标12.给某包装袋充入氮气后密封,在室温下,袋中气体压强为1个标准大气压、体积为1 L .将其缓慢压缩到压强为2个标准大气压时,气体的体积变为0.45 L .请通过计算判断该包装袋是否漏气.解析:若不漏气,加压后气体的温度不变,设其体积为V 1,由玻意耳定律得p 0V 0=p 1V 1 代入数据得V 1=0.5 L因为0.45 L<0.5 L ,故包装袋漏气. 答案:见解析13.一定质量的空气被活塞封闭在可导热的汽缸内,活塞相对于底部的高度为h ,可沿汽缸无摩擦地滑动.取一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面.沙子倒完时,活塞下降了h /4.再取相同质量的一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面.外界大气的压强和温度始终保持不变,求此次沙子倒完后稳定时活塞距汽缸底部的高度.解析:设大气和活塞对气体的总压强为p 0,一小盒沙子对气体产生的压强为p ,汽缸横截面积为S .则状态Ⅰ:p 1=p 0,V 1=hS状态Ⅱ:p 2=p 0+p ,V 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫h -14h S 状态Ⅲ:p 3=p 0+2p ,V 3=h ′S由玻意耳定律得:p 0hS =(p 0+p )·⎝ ⎛⎭⎪⎫h -14h ·S ,p 0hS =(p 0+2p )h ′S 联立两式解得:h ′=35h .因此沙子倒完后稳定时活塞距汽缸底部的高度为35h .答案:35h14.今有一质量为M 的汽缸,用质量为m 的活塞封有一定质量的理想气体,当汽缸水平横放时,空气柱长为L 0(如图甲所示),若汽缸按如图乙悬挂保持静止时,求气柱长度为多少.已知大气压强为p 0,活塞的横截面积为S ,它与汽缸之间无摩擦且不漏气,且气体温度保持不变.- 11 -解析:对缸内理想气体,平放初态p 1=p 0,V 1=L 0S 悬挂末态:对缸体,Mg +p 2S =p 0S 即p 2=p 0-Mg S ,V 2=LS由玻意耳定律:p 1V 1=p 2V 2 即p 0L 0S =⎝ ⎛⎭⎪⎫p 0-Mg S LS得:气柱长度为L =p 0L 0Sp 0S-Mg答案:p 0L 0Sp 0S -Mg。

高中物理第八章气体1气体的等温变化课件新人教版选修3_3

高中物理第八章气体1气体的等温变化课件新人教版选修3_3

解析:(1)选与封闭气体接触的液柱(或活塞、汽缸)为研究对象进行 受力分析,列平衡方程求气体压强.
(2)①pA=p0-ph=71 cmHg. ②pA=p0-ph=66 cmHg. ③pA=p0+ph=(76+10×sin30°) cmHg=81 cmHg. ④pA=p0-ph=71 cmHg.
6.今有一质量为 M 的汽缸,用质量为 m 的活塞封有一定质量的 理想气体,当汽缸水平横放时,空气柱长为 L0(如图甲所示),若汽缸按 如图乙悬挂保持静止时,求气柱长度为多少.已知大气压强为 p0,活 塞的横截面积为 S,它与汽缸之间无摩擦且不漏气,且气体温度保持不 变.
C.50 袋
D.40 袋
解析:设可分装 n 袋,取全部气体研究,据玻意耳定律有:p1V= p2V+np2V0
1.5×107 Pa×20 L=1.0×106 Pa×20 L+n×1.0×106 Pa×5 L, 解得 n=56,B 选项正确.
2.一只轮胎容积为 V=10 L,已装有 p1=1 atm 的空气.现用打
由玻意耳定律可得 p1V1=p2V2,得:h′=p0Sp+0Smg h, 对活塞分析可得 pS-p0S=kΔx,解得:Δx=mkg, 汽缸下降的距离 l=(h-h′)+Δx=mgm+gp0Sh+mkg.
则气体的体积变为原来的( D )
A.4 倍
B.2 倍
C.12
D.14
解析:根据玻意耳定律 p1V1=p2V2,得VV21=pp12=14,即气体的体积变 为原来的14.
3.如图所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封 闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制 进水量.设温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气 ( B)

2020高中物理 第八章 气体 1 气体的等温变化分层训练 新人教版选修3-3

2020高中物理 第八章 气体 1 气体的等温变化分层训练 新人教版选修3-3

1 气体的等温变化A 级 抓基础1.一定质量的气体,压强为3 atm ,保持温度不变,当压强减小了2 atm ,体积变化了4 L ,则该气体原来的体积为( )A.43 L B .2 L C.83 L D .3 L 解析:设原来的体积为V , 则3V =(3-2)(V +4),得V =2 L. 答案:B2.一个气泡由湖面下20 m 深处缓慢上升到湖面下10 m 深处,它的体积约变为原来体积的( ) A .3倍 B .2倍 C .1.5倍 D .0.7倍解析:气泡缓慢上升过程中,温度不变,气体等温变化,湖面下20 m 处,水的压强约为2个标准大气压(1个标准大气压相当于10 m 水产生的压强),故p 1=3 atm ,p 2=2 atm ,由p 1V 1=p 2V 2,得:V 2V 1=p 1p 2=3 atm2 atm=1.5,故C 项正确.答案:C3.(多选)一位质量为60 kg 的同学为了表演“轻功”,他用打气筒给4只相同的气球充以相等质量的空气(可视为理想气体),然后将这4只气球以相同的方式放在水平木板上,在气球的上方放置一轻质塑料板,如图所示.在这位同学慢慢站上轻质塑料板正中间位置的过程中,球内气体温度可视为不变.下列说法正确的是( )A .球内气体压强变大B .球内气体压强变小C .球内气体体积变大D .球内气体体积变小解析:气球被压后,气压变大,根据玻意耳定律公式pV =C ,故体积缩小,即A 、D 正确,B 、C 错误. 答案:AD4.如图所示,活塞的质量为m ,缸套的质量为M ,通过弹簧吊在天花板上,汽缸内封住一定质量的气体,缸套和活塞间无摩擦,活塞面积为S ,大气压强为p 0,则封闭气体的压强为( )A .p =p 0+MgSB .p =p 0+(M +m )gSC .p =p 0-Mg SD .p =mg S解析:以缸套为研究对象,有pS +Mg =p 0S ,所以封闭气体的压强p =p 0-Mg S,故应选C.对于活塞封闭气体类问题压强的求法,灵活选取研究对象会使问题简化.答案:C5.如图所示,竖直放置的U 形管,左端开口,右端封闭,管内有a 、b 两段水银柱,将A 、B 两段空气柱封闭在管内.已知水银柱a 长h 1为10 cm ,水银柱b 两个液面间的高度差h 2为5 cm ,大气压强为75 cmHg ,则空气柱A 、B 的压强分别是多少?解析:设管的横截面积为S ,选a 的下端为参考液面,它受向下的压力为(p A +p h 1)S ,受向上的大气压力为p 0S ,由于系统处于静止状态,则(p A +p h 1)S =p 0S ,所以p A =p 0-p h 1=(75-10)cmHg =65 cmHg ,再选b 的左下端为参考液面,由连通器原理知:液柱h 2的上表面处的压强等于p B ,则(p B +p h 2)S =p A S ,所以p B =p A -p h 2=(65-5)cmHg =60 cmHg.答案:65 cmHg 60 cmHgB 级 提能力6.各种卡通形状的氢气球,受到孩子们的喜欢,特别是年幼的小孩,小孩一不小心松手,氢气球会飞向天空,上升到一定高度会胀破,是因为( )A .球内氢气温度升高B .球内氢气压强增大C .球外空气压强减小D .以上说法均不正确解析:气球上升时,由于高空处空气稀薄,球外气体的压强减小,球内气体要膨胀,到一定程度时,气球就会胀破.答案:C7.已知两端开口的“”型管,且水平部分足够长,一开始如图所示,若将玻璃管稍微上提一点,或稍微下降一点时,被封闭的空气柱的长度分别会( )A .变大;变小B .变大;不变C.不变;不变D.不变;变大解析:上提时空气柱压强不变,空气柱的长度不变;下降时空气柱压强变小,空气柱长度变大,所以D选项正确.答案:D8.(多选)在室内,将装有5 atm的6 L气体的容器的阀门打开后,从容器中逸出的气体相当于(设室内大气压强p0=1 atm)( )A.5 atm,3 L B.1 atm,24 LC.5 atm,4.8 L D.1 atm,30 L解析:当气体从阀门跑出时,温度不变,所以p1V1=p2V2,当p2=1 atm时,得V2=30 L,逸出气体30 L-6 L=24 L,B正确.据p2(V2-V1)=p1V1′得V1′=4.8 L,所以逸出的气体相当于5 atm下的4.8 L气体,C正确.故应选B、C.答案:BC9.如图所示,一试管开口朝下插入盛水的广口瓶中,在某一深度静止时,管内有一定的空气.若向广口瓶中缓慢倒入一些水,则试管将( )A.加速上浮B.加速下沉C.保持静止D.以原静止位置为平衡位置上下振动解析:题图中试管在水下某深度处于静止状态,浮力(等于排开水的重力)与试管重力相平衡.当试管中空气压强稍大些,即试管稍下移或向广口瓶中加水时,试管内的空气被压缩,浮力将减小,试管将下沉,在下沉的过程中,空气所受压强越来越大,浮力越来越小,试管将加速下沉.答案:B10.如图所示,两端开口的U形玻璃管两边粗细不同,粗管横截面积是细管的2倍.管中装入水银,两管中水银面与管口距离均为12 cm,大气压强为p0=75 cmHg.现将粗管管口封闭,然后将细管管口用一活塞封闭并将活塞缓慢推入管中,直至两管中水银面高度差达6 cm为止,求活塞下移的距离(假设环境温度不变).解析:设粗管中气体为气体1.细管中气体为气体2.对粗管中气体1:有p0L1=p1L1′右侧液面上升h1,左侧液面下降h2,有S 1h 1=S 2h 2,h 1+h 2=6 cm ,得h 1=2 cm ,h 2=4 cmL 1′=L 1-h 1解得:p 1=90 cmHg对细管中气体2:有p 0L 1=p 2L 2′p 2=p 1+Δh解得:L 2′=9.375 cm 因为h =L 1+h 2-L 2′ 解得:h =6.625 cm 答案:6.625 cm11.(2016·海南卷)如图,密闭气缸两侧与一U 形管的两端相连,气缸壁导热;U 形管内盛有密度为ρ=7.5×102kg/m 3的液体.一活塞将气缸分成左、右两个气室,开始时,左气室的体积是右气室的体积的一半,气体的压强均为p 0=4.5×103Pa.外界温度保持不变.缓慢向右拉活塞使U 形管两侧液面的高度差h =40 cm ,求此时左、右两气室的体积之比.取重力加速度大小g =10 m/s 2,U 形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计.解析:设初始状态时气缸左气室的体积为V 01,右气室的体积为V 02;当活塞至气缸中某位置时,左、右气室的压强分别为p 1、p 2,体积分别为V 1、V 2,由玻意耳定律,得p 0V 01=p 1V 1① p 0V 02=p 2V 2②依题意有V 01+V 02=V 1+V 2③由力的平衡条件,有p 2-p 1=ρgh ,④ 联立①②③④式,并代入题给数据,得 2V 21+3V 01V 1-9V 201=0,⑤ 由此解得V 1=32V 01(另一解不合题意,舍去)⑥由③⑥式和题给条件,得V 1∶V 2=1∶1. 答案:1∶1。

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第八章 第1节 气体的等温变化基础夯实一、选择题(1~3题为单选题,4题为多选题)1.各种卡通形状的氢气球,受到孩子们的喜欢,特别是年幼的小孩,小孩一不小心松手,氢气球会飞向天空,上升到一定高度会胀破,是因为( C )A .球内氢气温度升高B .球内氢气压强增大C .球外空气压强减小D .以上说法均不正确解析:以球内气体为研究对象,气球上升时,由于高空处空气稀薄,球外气体的压强减小,球内气体要膨胀,到一定程度时,气球就会胀破。

2.(威海市2016年高三模拟)如图所示,D →A →B →C 表示一定质量的某种气体状态变化的一个过程,则下列说法正确的是( A ) A .D →A 是一个等温过程 B .A →B 是一个等温过程 C .A 与B 的状态参量相同D .B →C 体积减小,压强减小,温度不变解析:D →A 是一个等温过程,A 对;A 、B 两状态温度不同,A →B 的过程中1V不变,则体积V 不变,此过程中气体的压强、温度会发生变化,B 、C 错,B →C 是一个等温过程,V 增大,p 减小,D 错。

3.如图所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量。

设温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气( B )A .体积不变,压强变小B .体积变小,压强变大C.体积不变,压强变大D.体积变小,压强变小解析:以细管中封闭气体为研究对象,当洗衣缸内水位升高时,细管中封闭气体压强变大,而气体温度不变,则由玻意尔定律知,气体体积变小,故B项正确。

4.(陕西省黄陵中学2017年高二下学期检测)如图所示,内径均匀、两端开口的V形管,B支管竖直插入水银槽中,A支管与B支管之间的夹角为θ,A支管中有一段长为h的水银柱保持静止,下列说法中正确的是( BD )A.B管内水银面比管外水银面高hB.B管内水银面比管外水银面高h cosθC.B管内水银面比管外水银面低h cosθD.管内封闭气体的压强比大气压强小h cosθ高水银柱解析:以A管中的水银柱为研究对象,则有pS+h cosθS=p0S,B管内压强p=p0-h cosθ,显然p<p0,且B管内水银面要比槽内水银面高出h cosθ。

B、D正确。

二、非选择题5.采用验证玻马定律实验的主要器材针管及其附件,来测定大气压强的值,实验步骤如下:(1)将针管水平固定,拔下橡皮帽,向右将活塞从针管中抽出;(2)用天平称出活塞与固定在其上的支架的总质量为M;(3)用卡尺测出活塞直径d;(4)再将活塞插入针管中,保持针管中有一定质量的气体,并盖上橡皮帽,此时,从针管上可读出气柱体积为V1,如图所示;(5)将弹簧秤挂钩钩在活塞支架上,向右水平缓慢拉动活塞到一定位置,此时,弹簧称读数为F,气柱体积为V2。

试用以上的直接测量数据,写出大气压强的最终表达式p0=4FV2πd2V2-V1,本实验中第(2)实验步骤是多余的。

解析:开始时气体的压强为p0,向右水平缓慢拉动活塞到一定位置,弹簧秤读数为F 时气体的压强p1:p 1=p 0-FS=p 0-F πd22=p 0-4F πd2 该过程中温度不变,则:p 0V 1=p 1V 2 整理得:p 0=4FV 2πd 2V 2-V 1由上面的式子可知,在表达式中,与活塞及固定在其上的支架的总质量无关,所以步骤(2)是多余的。

6.(山东省枣庄市第八中学2017~2018学年高二月考)如图是气压式保温瓶的原理图,保温瓶内水面与出水口的高度差为h ,瓶内密封空气体积为V ,设水的密度为ρ,大气压强为p 0,欲使水从出水口流出,瓶内空气压缩量ΔV 至少为多少?(设瓶内弯曲管的体积不计,压前水面以上管内无水,温度保持不变,各物理量的单位均为国际单位)。

答案:ρghVp 0+ρgh解析:压水前: p 1=p 0 V 1=V压水后水刚流出时:p 2=p 0+ρgh ,V 2=V -ΔV 由玻意耳定律:p 1V 1=p 2V 2, 即p 0V =(p 0+ρgh )(V -ΔV ), 解得ΔV =ρghVp 0+ρgh能力提升一、选择题(单选题)1.有一段12cm 长的汞柱,在均匀玻璃管中封住一定质量的气体,若开口向上将玻璃管放置在倾角为30°的光滑斜面上,在下滑过程中被封气体的压强为(大气压强p 0=76cmHg)( A )A .76cmHgB .82cmHgC .88cmHgD .70cmHg解析:水银柱所处的状态不是平衡状态,因此不能用平衡条件来处理。

水银柱的受力分析如图所示,因玻璃管和水根柱组成系统的加速度a =g sin θ,所以对水银柱由牛顿第二定律得:p 0S +mg sin θ-pS =ma ,故p =p 0。

2.用注射器做“探究气体等温变化规律”的实验中,取几组p 、V值后,用p 作纵坐标,1V 作横坐标,画出p -1V图象是一条直线,把这条直线延长后未通过坐标原点,而与横轴相交,如图所示,可能的原因是( D )A .各组的取值范围太小B .堵塞注射器小孔的橡胶套漏气C .在实验中用手握住注射器而没能保持温度不变D .压强的测量值偏小解析:因p -1V图象为一直线,故气体的质量一定、温度不变的条件得到满足,B 、C 错误;取值范围大小对实验无太大影响,A 错误;如图所示,先将图线反向延长并和纵坐标交于-p ,然后将1V轴向下平移到-p ,图象过原点,可见压强总偏小,D 正确。

3.如图所示,一试管开口朝下插入盛水的广口瓶中,在某一深度静止时,管内有一定的空气。

若向广口瓶中缓慢倒入一些水,则下列说法正确的是( B )A .试管将加速上浮B .试管将加速下沉C .试管将保持静止D .试管将以原静止位置为平衡位置上下振动解析:题图中试管在水下某深度处于静止状态,浮力(等于排开水的重力)与试管重力相平衡。

当试管中空气压强稍大些,即试管稍下移或向广口瓶中加水时,试管内的空气被压缩,浮力将减小,试管将下沉,在下沉的过程中,空气所受压强越来越大,浮力越来越小,试管将加速下沉。

4.(河北省邢台市第一中学2017-2018学年高二下学期月考)钢瓶中装有一定质量的气体,现在用两种方法抽钢瓶中的气体:第一种方法是用小抽气机,每次抽出1L 气体,共抽取三次;第二种方法是用大抽气机,一次抽取3L 气体,这两种抽法中,抽取气体质量较大的是( A )A .第一种抽法B .第二种抽法C .两种抽法抽出的气体质量一样大D .无法判断解析:第一种:温度不变,由玻意耳定律:P 0V =P 1(V +1),解得P 1=P 0(VV +1),同理,P 2=P 1(V V +1),P 3=P 2(V V +1)=P 0(VV +1)3;第二种:P 0V =P ′(V +3),解得P ′=P 0(VV +3)>P3;压强小的抽取的气体多,故选A。

5.(南京市燕子矶中学2017年高二下学期检测)容积为20L的钢瓶内,贮有压强为1.5×107Pa的氧气。

打开钢瓶的阀门,让氧气分装到容积为5L的氧气袋中(袋都是真空的),充气后的氧气袋中氧气压强都是1.0×106Pa,设充气过程不漏气,环境温度不变,则这瓶氧气最多可分装( B )A.60袋B.56袋C.50袋D.40袋解析:设可分装n袋,取全部气体研究,据玻意耳定律有:p1V=p2V+np2V01.5×107Pa×20L=1.0×106Pa×20L+n×1.0×106Pa×5L,解得n=56,B选项正确。

二、非选择题6.(重庆市永兴中学2017-2018学年高二下学期期末)今有一质量为M的气缸,用质量为m的活塞封有一定质量的理想气体,当气缸水平横放时,空气柱长为L0(如图甲所示),若气缸按如图乙悬挂保持静止时,求气柱长度为多少。

已知大气压强为p0,活塞的横截面积为S,它与气缸之间无摩擦且不漏气,且气体温度保持不变。

答案:p0L0S/(p0S-Mg)解析:对缸内理想气体,平放初态p1=p0,V1=L0S悬挂末态:对缸体,Mg+p2S=p0S即p2=p0-Mg/SV=LS由玻意耳定律:p1V1=p2V2即p0L0S=(p0-Mg/S)LS得:气柱长度为L=p0L0S/(p0S-Mg)7.一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。

将一质量M=3×103kg、体积V0=0.5m3的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。

向浮筒内充入一定质量的气体,开始时筒内液面到水面的距离h1=40m,筒内气体体积V1=1m3。

在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面到水面的距离为h2时,拉力减为零,此时气体体积为V2,随后浮筒和重物自动上浮。

求V2和h2。

已知大气压强p0=1×105Pa,水的密度ρ=1×103kg/m3,重力加速度的大小g=10m/s2。

不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略。

答案:2.5m310m解析:当F=0时,由平衡条件得Mg=ρg(V0+V2)①代入数据得V2=2.5m3②设筒内气体初态、末态的压强分别为p1、p2,由题意得p1=p0+ρgh1③p2=p0+ρgh2④在此过程中筒内气体温度和质量不变,由玻意耳定律得p1V1=p2V2⑤联立②③④⑤式,代入数据得h2=10m。

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