热学(竞赛)
物理竞赛热学专题40题刷题练习(带答案详解)
物理竞赛热学专题40题刷题练习(带答案详解)1.潜水艇的贮气筒与水箱相连,当贮气筒中的空气压入水箱后,水箱便排出水,使潜水艇浮起。
某潜水艇贮气简的容积是2m 3,其上的气压表显示内部贮有压强为2×107Pa 的压缩空气,在一次潜到海底作业后的上浮操作中利用简内的压缩空气将水箱中体积为10m 3水排出了潜水艇的水箱,此时气压表显示筒内剩余空气的压强是9.5×106pa ,设在排水过程中压缩空气的温度不变,试估算此潜水艇所在海底位置的深度。
设想让压强p 1=2×107Pa 、体积V 1=2m 3的压缩空气都变成压强p 2=9.5×106Pa 压缩气体,其体积为V 2,根据玻-马定律则有p 1V 1=p 2V 2排水过程中排出压强p 2=9.5×106Pa 的压缩空气的体积 221V V V '=-,设潜水艇所在处水的压强为p 3,则压强p 2=9.5×106Pa 、体积为2V '的压缩空气,变成压强为p 3的空气的体积V 3=10m 3。
根据玻马定律则有2233p V p V '=联立可解得p 3=2.1×106Pa设潜水艇所在海底位置的深度为h ,因p 3=p 0+ρ gh解得h =200m2.在我国北方的冬天,即便气温很低,一些较深的河 流、湖泊、池塘里的水一般也不会冻结到底,鱼类还可以在水面结冰的情况下安全过冬,试解释水不会冻结到底的原因?【详解】由于水的特殊内部结构,从4C ︒到0C ︒,体积随温度的降低而增大,达到0C ︒后开始结冰,冰的密度比水的密度小。
入秋冬季节,气温开始下降,河流、湖泊、池塘里的水上层的先变冷,密度变大而沉到水底,形成对流,到达4C ︒时气温如果再降低,上层水反而膨胀,密度变小,对流停止,“漂浮”在水面上,形成一个“盖子”,而下面的水主要靠热传导散失内能,但由于水是热的不良导体,这样散热是比较慢的。
高中物理竞赛——热学部分
热学部分—自主招生考试一.分子动理论分自动理论的基本内容:物质是由大量分子组成的,分子永不停息地做无规则热运动,分子间存在着相互作用的引力和斥力。
1. 1231002.6N -⨯=mol A 是联系微观世界和宏观世界的桥梁,具体表现在:(1)固体、液体分子微观量的计算(估算) ①分子数:A A A N V v N M m nN 00N === ②每个分子的质量为:A01N M =m ③每个分子体积(分子所占空间):A A N M N V v ρ001==,其中ρ为固体或液体的密度 ④分子直径的估算:把固体、液体分子看成球形,则分子直径3031/6/6A N V v d ππ==;把固体、液体分子看成立方体,则3031/A N V v d ==.(2)气体分子微观量的估算方法(油膜法估测分子的直径,分子直径的数量级约为10-10m ) ①物质的量4.22n V =,V 为气体在标况下的体积. ②分子间距的估算:设想气体分子的分布均匀,每个分子平均占有一定的体积,假设为立方体,则分子间距30V d =,而每个分子所占体积A mol N V V =0,则分子间距为3Amol N V d =. 2.分子在做永不停歇的无规则的热运动。
扩散现象是分子的运动,布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,是液体分子的无规则运动引起的.布朗运动的剧烈程度不仅跟颗粒的大小有关,还跟液体或气体的温度有关,颗粒越小、温度越高布朗运动越剧烈。
3.分子间存在相互作用力:引力与斥力,都随距离增加减小,但是斥力对距离更敏感,所以分子力很近的时候体现出斥力,在平衡位置体合力等于零,平衡位置外体现出引力。
二.物体的内能物体内所有分子的动能和势能的总叫物体的内能.1.温度是分子平均动能的标志,理想气体的内能正比于温度与气体的物质的量.2.分子势能的大小与物体的体积有关.3.做功和热传递是改变物体内能的两种方式.三.热力学定律热力学第零定律:如果两个系统分别和第三个系统处于热平衡,那么这两个系统也处于热平衡状态。
高中物理竞赛十年预赛真题热学纯手打word版含答案
十年真题-热学(预赛)1.(34届预赛2)系统1和系统2质量相等,比热容分别为C 1和C 2,两系统接触后达到够达到共同的温度T ,整个过程中与外界(两系统之外)无热交换.两系统初始温度T 1和T 2的关系为A .T 1=C 2C 1(T -T 2)-TB .T 1=C 1C 2(T -T 2)-T C .T 1=C 1C 2(T -T 2)+T D .T 1=C 2C 1(T -T 2)+T 2.(31届预赛1)一线膨胀系数为α的正立方体物块,当膨胀量较小时,其体膨胀系数等于A .αB .α1/3C .α3D .3α3.(29届预赛1)下列说法中正确的是A .水在0℃时密度最大B .一个绝热容器中盛有气体,假设把气体中分子速率很大的如大于v A 的分子全部取走,则气体的温度会下降,此后气体中不再存在速率大于v A 的分子C .杜瓦瓶的器壁是由两层玻璃制成的,两层玻璃之间抽成真空,抽成真空的主要作用是既可降低热传导,又可降低热辐射D .图示为一绝热容器,中间有一隔板,隔板左边盛有温度为T 的理想气体,右边为真空.现抽掉隔板,则气体的最终温度仍为T4.(28届预赛2)下面列出的一些说法中正确的是A .在温度为20ºC 和压强为1个大气压时,一定量的水蒸发为同温度的水蒸气,在此过程中,它所吸收的热量等于其内能的增量.B .有人用水银和酒精制成两种温度计,他都把水的冰点定为0度,水的沸点定为100度,并都把0刻度与100刻度之间均匀等分成同数量的刻度,若用这两种温度计去测量同一环境的温度(大于0度小于100度)时,两者测得的温度数值必定相同.C .一定量的理想气体分别经过不同的过程后,压强都减小了,体积都增大了,则从每个过程中气体与外界交换的总热量看,在有的过程中气体可能是吸收了热量,在有的过程中气体可能是放出了热量,在有的过程中气体与外界交换的热量为零.D .地球表面一平方米所受的大气的压力,其大小等于这一平方米表面单位时间内受上方作热运动的空气分子对它碰撞的冲量,加上这一平方米以上的大气的重量.5.(27届预赛2)烧杯内盛有0℃的水,一块0℃的冰浮在水面上,水面正好在杯口处.最后冰全部融化成0℃的水.在这过程中A .无水溢出杯口,但最后水面下降了B .有水溢出杯口,但最后水面仍在杯口处C .无水溢出杯口,水面始终在杯口处D .有水溢出杯口,但最后水面低于杯口6.(27届预赛3)如图所示,a和b是绝热气缸中的两个活塞,它们把气缸分成甲和乙两部分,两部分中都封有等量的理想气体.a是导热的,其热容量可不计,与气缸壁固连.b 是绝热的,可在气缸内无摩擦滑动,但不漏气,其右方为大气.图中k为加热用的电炉丝.开始时,系统处于平衡状态,两部分中气体的温度和压强皆相同.现接通电源,缓慢加热一段时间后停止加热,系统又达到新的平衡,则A.甲、乙中气体的温度有可能不变B.甲、乙中气体的压强都增加了C.甲、乙中气体的内能的增加量相等D.电炉丝放出的总热量等于甲、乙中气体增加内能的总和7.(27届预赛4)一杯水放在炉上加热烧开后,水面上方有“白色气”;夏天一块冰放在桌面上,冰的上方也有“白色气”.A.前者主要是由杯中水变来的“水的气态物质”B.前者主要是由杯中水变来的“水的液态物质”C.后者主要是由冰变来的“水的气态物质”D.后者主要是由冰变来的“水的液态物质”8.(26届预赛3)一根内径均匀、两端开中的细长玻璃管,竖直插在水中,管的一部分在水面上.现用手指封住管的上端,把一定量的空气密封在玻璃管中,以V0表示其体积;然后把玻璃管沿竖直方向提出水面,设此时封在玻璃管中的气体体积为V1;最后把玻璃管在竖直平面内转过900,让玻璃管处于水平位置,设此时封在玻璃管中的气体体积为V2.则有A.V1>V0≥V2B.V1>V0>V2C.V1=V2>V0D.V1>V0,V2>V09.(25届预赛4)如图所示,放置在升降机地板上的盛有水的容器中,插有两根相对容器的位置是固定的玻璃管a和b,管的上端都是封闭的,下端都是开口的.管内被水各封有一定质量的气体.平衡时,a管内的水面比管外低,b管内的水面比管外高.现令升降机从静止开始加速下降,已知在此过程中管内气体仍被封闭在管内,且经历的过程可视为绝热过程,则在此过程中A.a中气体内能将增加,b中气体内能将减少B.a中气体内能将减少,b中气体内能将增加C.a、b中气体内能都将增加D.a、b中气体内能都将减少10.(25届预赛5)图示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双U形管”,a、b、c、d 为其四段竖直的部分,其中a、d上端是开口的,处在大气中.管中的水银把一段气体柱密封在b、c内,达到平衡时,管内水银面的位置如图所示.现缓慢地降低气柱中气体的温度,若c中的水银面上升了一小段高度Δh,则A.b中的水银面也上升ΔhB.b中的水银面也上升,但上升的高度小于ΔhC .气柱中气体压强的减少量等于高为Δh 的水银柱所产生的压强D .气柱中气体压强的减少量等于高为2Δh 的水银柱所产生的压强11.(31届预赛9)图中所示的气缸壁是绝热的.缸内隔板A 是导热的,它固定在缸壁上.活塞B 是绝热的,它与缸壁的接触是光滑的,但不漏气.B 的上方为大气.A 与B 之间以及A 与缸底之间都盛有n mol 的同种理想气体.系统在开始时处于平衡状态,现通过电炉丝E 对气体缓慢加热.在加热过程中,A 、B 之间的气体经历_________过程,A 以下气体经历________过程;气体温度每上升1K ,A 、B 之间的气体吸收的热量与A 以下气体净吸收的热量之差等于_____________.已知普适气体常量为R .答案:等压、等容、nR解析:在加热过程中,AB 之间的气体的压强始终等于大气压强与B 活塞的重力产生的压强之和,故进行的是等压变化,由于隔板A 是固定在气缸内的,所以,A 以下的气体进行的是等容变化,当气体温度升高1K 时,AB 之间的气体吸收的热量为Q 1=P ΔV +ΔU ,A以下的气体吸收的热量为Q 2=ΔU ,又根据克拉伯龙方程p ΔV =nR ΔT ,所以Q 1-Q 2=p ΔV=nR .12.(28届预赛6)在大气中,将一容积为0.50m 3的一端封闭一端开口的圆筒筒底朝上筒口朝下竖直插人水池中,然后放手,平衡时,筒内空气的体积为0.40m 3.设大气的压强与10.0m 高的水柱产生的压强相同,则筒内外水面的高度差为 .答案:2.5m13.(34届预赛13)横截面积为S 和2S 的两圆柱形容器按图示方式连接成一气缸,每隔圆筒中各置有一活塞,两活塞间的距离为l ,用硬杆相连,形成“工”字形活塞,它把整个气缸分隔成三个气室,其中Ⅰ、Ⅲ室密闭摩尔数分别为ν和2ν的同种理想气体,两个气室内都有电加热器;Ⅱ室的缸壁上开有一个小孔,与大气相通;1mol 该种气体内能为CT(C 是气体摩尔热容量,T 是气体的绝对温度).当三个气室中气体的温度均为T 1时,“工”字形活塞在气缸中恰好在图所示的位置处于平衡状态,这时Ⅰ室内空气柱长亦为l ,Ⅱ室内空气的摩尔数为32ν.已知大气压不变,气缸壁和活塞都是绝热的,不计活塞与气缸之间的摩擦.现通过电热器对Ⅰ、Ⅲ两室中的气体缓慢加热,直至Ⅰ室内气体的温度升为其初始状态温度的2倍,活塞左移距离d .已知理想气体常量为R ,求:(1)Ⅲ室内气体初态气柱的长度;(2)Ⅲ室内气体末态的温度;(3)此过程中ⅠⅢ室密闭气体吸收的总热量.解析:(1)设大气压强为p 0.初态:Ⅰ室内气体压强为p 1;Ⅲ室内气体压强为p 1′,气柱的长度为l ′.末态:Ⅰ室内气体压强为p 2;Ⅲ室内气体压强为p 2′.由初态到末态:活塞左移距离为d .对初态应用气体状态方程,对Ⅰ室气体有:p 1lS =νRT 1 ①对Ⅱ室内气体有:p 0(l 2×S +l 2×2S )=32ν0RT 1②对Ⅲ室内气体有:p1′l′(2S)=(2ν)RT1③由力学平衡条件有:p1′(2S)=p1S+p0(2S-S) ④由题给条件和①②③④式得:l′=ν2ν1+ν0l=2νν+ν0l⑤(2)对末态应用气体状态方程,对Ⅰ室内气体有:p2(l-d)S=νRT2=νR·2T1⑥对Ⅲ室内气体有:p2′(l′+d)(2S)=(2ν)RT2′⑦由力学平衡条件有:p2′(2S)=p2S+p0(2S-S) ⑧联立②⑤⑥⑦⑧和题给条件得:T2′=2νl+(ν+ν0)d(l-d)(ν+ν0)⎝⎛⎭⎫1+ν02νl-dl T1⑨(3)大气对密闭气体系统做的功为W=p0(2S-S)(-d)=-p0Sd=-dlν0RT1⑩已利用②式.系统密闭气体内能增加量为:ΔU=νC(T2-T1)+(2ν)C(T2′-T1)=νC(2T2′-T1) ⑪由⑨⑩式得:ΔU=2νl+(ν+ν0)d(l-d)(ν+ν0)⎝⎛⎭⎫2ν+l-dlν0CT1-νCT1⑫系统吸收的热量为:Q=ΔU-W=2νl+(ν+ν0)d(l-d)(ν+ν0)⎝⎛⎭⎫2ν+l-dlν0CT1-νCT1+dlν0RT1⑬参考评分:第(1)问9分,①②③④式各2分,⑤式1分.第(2)问4分,⑥⑦⑧⑨式各1分.第(3)问7分,⑩⑪式各2分,⑫式1分,⑬式2分.14.(33届预赛16)充有水的连通软管常常用来检验建筑物的水平度.但软管中气泡会使得该软管两边管口水面不在同一水平面上.为了说明这一现象的物理原理,考虑如图所示的连通水管(由三段内径相同的U形管密接而成),其中封有一段空气(可视为理想气体),与空气接触的四段水管均在竖直方向;且两个有水的U形管两边水面分别等高.此时被封闭的空气柱的长度为L a .已知大气压强P 0、水的密度ρ、重力加速度大小为g ,L 0≡P 0/(ρg).现由左管口添加体积为ΔV =xS 的水,S 为水管的横截面积,在稳定后:(1)求两个有水的U 形管两边水面的高度的变化和左管添水后封闭的空气柱的长度;(2)当x <<L 0、L a<<L 0时,求两个有水的U 形管两边水面的高度的变化(用x 表出)以及空气柱的长度.已知1+z ≈1+12z ,当z <<1. 解析:解法(一)(1)设在左管添加水之前左右两个U 形管两边水面的高度分贝为h 1和h 2,添加水之后左右两个U 形管两边水面的高度分别为h 1L 和h 1R 、h 2L 和h 2R .如图所示,设被封闭的空气的压强为p ,空气柱的长度为L b .水在常温常压下可视为不可被压缩的流体,故:2h 1+x =h 1L +h 1R ①2h 2=h 2L +h 2R ②由力学平衡条件有:p 0+ρgh 1L =p +ρgh 1R ③p 0+ρgh 2R =p +ρgh 2L④由于连通管中间高度不变,有:h 1+h 2+L a =h 1R +h 2L +L b ⑤由玻意耳定律得:p 0L a =pL b ⑥联立①②③④⑤⑥式得p 满足的方程:L 0p 0p 2+⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 2p -p 0L a =0 解得:p =p 02L 0⎣⎡⎦⎤L 0-L a +x 2+⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 ⑦ 将⑦式带入⑥式得:L b =12⎣⎡⎦⎤L a -L 0-x 2+⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 ⑧ 由①②③④⑦式得:Δh 1L ≡h 1L -h 1=x -Δh 1R=x -L 02+14[L 0-L a +x 2+⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0] ⑨ =5x -2L a -2L 08+14⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 Δh 1R ≡h 1R -h 1=L 0+x 2-p 2ρg=L 0+x 2-14⎣⎡⎦⎤L 0-L a +x 2+⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 ⑩=3x +2L a +2L 08-14⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 Δh 2L ≡h 2L -h 2=L 02-p 2ρg =L 02-14⎣⎡⎦⎤L 0-L a +x 2+⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 ⑪ =2L a +2L 0-x 8-14⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 Δh 2R ≡h 2R -h 2=-Δh 2L=x -2L a -2L 08+14⎝⎛⎭⎫L a -L 0-x 22+4L a L 0 ⑫ (2)在x <<L 0和L a <<L 0的情形下,由⑧式得:L b ≈L a ⑬⑦式成为:p ≈p 0(1+x 2L 0) ⑭ 由⑨⑩⑪⑫⑬⑭式得:Δh 1L ≈34x ⑮ Δh 1R ≈-Δh 2L =Δh 2R ≈14x ⑯ 参考评分:第(1)问14分,①②③④⑤⑥⑦⑧式各1分,⑨⑩式各2分,⑪⑫式各1分;第(2)问6分,⑬⑭式各1分,⑮⑯式各2分.解法(二)(1)设U 形管1左侧末态水面比初态上升x 2+y ,右侧末态水面比初态上升x 2-y ,U 形管2左侧末态水面比初态下降y ,右侧末态水面比初态上升y .由玻意耳定律得: L a L 0=L b (L 0+2y ) ①由几何关系有:L a -x 2+2y =L b ②将②式带入①式得:L a L 0=(L a -x 2+2y ) (L 0+2y ) ③解得: y =x 8-L 04-L a 4+14⎝⎛⎭⎫L 0+L a -x 22+2xL 0 ④ 此即U 形管2左侧末态比初态水面下降值,也是右侧末态比初态水面上升值(负根y=x 8-L 04-L a 4-14⎝⎛⎭⎫L 0+L a -x 22+2xL 0不符合题意,已舍去).U 形管1左侧末态比初态水面上升:x 2+y =5x -2L a -2L 08+14⎝⎛⎭⎫L a +L 0-x 22+2xL 0 ⑤ 右侧末态比初态水面上升:x 2-y =3x +2L a +2L 08-14⎝⎛⎭⎫L a +L 0-x 2 2+2xL 0 ⑥ 将④式带入②式得:L b =L a -x 2+2y =2L a -2L 0-x 4+12⎝⎛⎭⎫L a +L 0-x 22+2xL 0 ⑦ (2)在x <<L 0和L a <<L 0的情形下,④⑤⑥⑦式中的根号部分⎝⎛⎭⎫L a +L 0-x 22+2xL 0=L a 2+L 02+x 24+2L 0L a -xL 0-xL a +2xL 0 =L 01+L a 2L 02+x 24L 02+2L a L 0-xL a 2L 02+x L 0≈L 0⎣⎡⎦⎤1+12(L a 2L 02+x 24L 02+2L a L 0-xL a L 02+x L 0 =L 0+12⎣⎡⎦⎤L a 2L 0+x 24L 0+2L a -xL a L 0+x ⑧ ≈L 0+12(2L a +x ) =L a +L 0+x 2⑧式在推导过程中用到了1+z ≈1+12z ,当z <<1. 将⑧式带入④⑤⑥⑦式中分别得到:y ≈x 8-L 04-L a 4+14⎝⎛⎭⎫L 0+L a +x 2=x 4⑨ x 2+y ≈x 2+x 4=3x 4⑩ x 2-y ≈x 2-x 4=x 4⑪ L b ≈L a 2-L 02-x 4+12⎝⎛⎭⎫L 0+L a +x 2=L a ⑫参考评分:第(1)问14分,①式4分,②③式各1分,④式3分,⑤式2分,⑥式1分.第(2)问6分,⑨⑩式各2分,⑪⑫式各1分.15.(32届预赛15)如图,导热性能良好的气缸A 和B 高度均为h (已除开活塞的厚度),横截面积不同,竖直浸没在温度为T 0的恒温槽内,它们的底部由一细管连通(细管容积可忽略).两气缸内各有一个活塞,质量分别为m A =2m 和m B =m ,活塞与气缸之间无摩擦,两活塞的下方为理想气体,上方为真空.当两活塞下方气体处于平衡状态时,两活塞底面相对于气缸底的高度均为h /2.现保持恒温槽温度不变,在两活塞上面同时各缓慢加上同样大小的压力,让压力从零缓慢增加,直至其大小等于2m g (g 为重力加速度)为止,并一直保持两活塞上的压力不变;系统再次达到平衡后,缓慢升高恒温槽的温度,对气体加热,直至气缸B 中活塞底面恰好回到高度为h /2处.求:(1)两个活塞的横截面积之比S A ∶S B .(2)气缸内气体的最后的温度.(3)在加热气体的过程中,气体对活塞所做的总功.解析:(1)平衡时气缸A 、B 内气体的压强相等,故:m A g S A =m B g S B① 由①式和题给条件得: S A ∶S B =2∶1 ②(2)两活塞上各放一质量为2m 的质点前,气体的压强p 1和体积V 1分别为:p 1=2mg S A =mg S B③ V 1=32S B h ④ 两活塞上各放一质量为2m 的质点后,B 中活塞所受到的气体压力小于它和质点所受重力之和,B 中活塞将一直下降至气缸底部为之,B 中气体全部进入气缸A .假设此时气缸A 中活塞并未上升到气缸顶部,气体的压强p 2=4mg S A =2mg S B⑤ 设平衡时气体体积为V 2,由于初态末态都是平衡态,由理想气体状态方程有:p 1V 1T 0=p 2V 2T 0⑥ 由③④⑤⑥式得: V 2=34S 0h =38S A h ⑦ 这时气体的体积小于气缸A 的体积,与活塞未上升到气缸顶部的假设一致.缓慢加热时,气体先等压膨胀,B 中活塞不动,A 中活塞上升;A 中活塞上升至顶部后,气体等容升压;压强升至3mg S B时,B 中活塞开始上升,气体等压膨胀.设当温度升至T 时,该活塞恰好位于h 2处.此时气体的体积变为V 3=52S B h ⑧ 气体压强 p 3=3mg S B⑨ 设此时气缸内气体的温度为T ,由状态方程有:p 2V 2T 0=p 3V 3T⑩ 由⑤⑦⑧⑨⑩式得: T =5T 0 ⑪(3)升高恒温槽的温度后,加热过程中,A 活塞上升量为h -38h =58h ⑫ 气体对活塞所做的总功为W =4mg ·58h +3mg ·h 2=4mgh ⑬ 参考评分:第(1)问3分,①式2分,②式1分;第(2)问13分,③④⑤⑥式各2分,⑦⑧⑨⑩⑪式各1分;第(3)问4分,⑫⑬式各2分.16.(31届预赛14)1mol 的理想气体经历一循环过程1-2-3-1,如p -T 图示所示,过程1-2是等压过程,过程3-1是通过p -T 图原点的直线上的一段,描述过程2-3的方程为c 1p 2+c 2p =T ,式中c 1和c 2都是待定的常量,p 和T 分别是气体的压强和绝对温度.已知,气体在状态1的压强、绝对温度分别为P 1和T 1,气体在状态2的绝对温度以及在状态3的压强和绝对温度分别为T 2以及p 3和T 3.气体常量R 也是已知的.(1)求常量c 1和c 2的值;(2)将过程1-2 -3 -1在p -v 图示上表示出来;(3)求该气体在一次循环过程中对外做的总功.解析:(1)设气体在状态i (i =1、2、3)下的压强、体积和温度分别为p i 、V i 和T i ,由题设条件有:c 1p 22+c 2p 2=T 2 ①c 1p 32+c 2p 3=T 3 ②由此解得:c 1=T 2p 3-T 3p 2p 22p 3-p 32p 2=T 2p 3-T 3p 1p 12p 3-p 32p 1③ c 2=T 2p 32-T 3p 22p 2p 32-p 22p 3=T 2p 32-T 3p 12p 1p 32-p 12p 3④ (2)利用气体状态方程pV =RT 以及V 1=R T 1p 1、V 2=R T 2p 2、V 3=R T 3p 3⑤ 可将过程2—3的方程写为p V 2-V 3p 2-p 3=V +V 2p 3-V 3p 2p 2-p 3⑥ 可见,在p -V 图上过程2-3是以(p 2,V 2)和(p 3,V 3)为状态端点的直线,过程3-1是通过原点直线上的一段,因而描述其过程的方程为:p T =c 3 ⑦ 式中c 3是一常量,利用气体状态方程pV =RT ,可将过程3-1的方程改写为:V =R c 3=V 3=V 1 ⑧ 这是以(p 3,V 1)和(p 1,V 1)为状态端点的等容降压过程.综上所述,过程1-2-3-1在p -V 图上是一直角三角形,如图所示.(3)气体在一次循环过程中对外做的总功为:W =-12(p 3-p 1)(V 2-V 1) ⑨ 利用气体状态方程pV =RT 和⑤式,上式即:W =-12R (T 2-T 1)⎝⎛⎭⎫p 3p 1-1 ⑩ 参考评分:第(1)问8分,①②③④式各2分;第(2)问10分,⑤⑥式各2分,过程1-2-3-1在p -V 上的图示正确得6分;第(3)问2分,⑩式2分.17.(30届预赛14)如图所示,1摩尔理想气体,由压强与体积关系的p-V 图中的状态A 出发,经过一缓慢的直线过程到达状态B ,已知状态B 的压强与状态A 的压强之比为12,若要使整个过程的最终结果是气体从外界吸收了热量,则状态B 与状态A 的体积之比应满足什么条件?已知此理想气体每摩尔的内能为32RT ,R 为普适气体常量,T 为热力学温度.解析:令ΔU 表示系统内能的增量,Q 和W 分别表示系统吸收的热量和外界对系统所做的功,由热力学第一定律有:ΔU =Q +W ①令T 1和T 2分别表示状态A 和状态B 的温度,有:ΔU =32R (T 2-T 1) ②令p 1、p 2和V 1、V 2分别表示状态A 、B 的压强和体积,由②式和状态方程可得: ΔU=32(p 2V 2-p 1V 1) ③由状态图可知,做功等于图线下所围面积,即:W =-12(p 1+p 2)(V 2-V 1) ④要系统吸热,即Q >0,由以上格式可得:32(p 2V 2-p 1V 1)+12(p 1+p 2)(V 2-V 1)>0⑤按题意,p 2p 1=12,带入上式,可得:V 2V 1>32 ⑥参考评分:①②③式各3分,④式4分,⑤式3分,⑥式2分.18.(29届预赛14)由双原子分子构成的气体,当温度升高时,一部分双原子分子会分解成两个单原子分子,温度越高,被分解的双原子分子的比例越大,于是整个气体可视为由单原子分子构成的气体与由双原子分子构成的气体的混合气体.这种混合气体的每一种成分气体都可视作理想气体.在体积V =0.045m 3的坚固的容器中,盛有一定质量的碘蒸气,现于不同温度下测得容器中蒸气的压强如下:试求温度分别为1073K 和1473K 时该碘蒸气中单原子分子碘蒸气的质量与碘的总质量之比值.已知碘蒸气的总质量与一个摩尔的双原子碘分子的质量相同,普适气体常量R =8.31J·mol -1·K -1解析:以m 表示碘蒸气的总之,m 1表示蒸气的温度为T 时单原子分子的碘蒸气的质量,μ1、μ2分别表示单原子分子碘蒸气和双原子分子碘蒸气的摩尔质量,p 1、p 2分别表示容器中单原子分子碘蒸气和双原子分子碘蒸气的分压强,则由理想气体的状态方程有:p 1V =m 1μ1RT ① p 2V=m -m 1μ2RT②其中,R 为理想气体常量. 根据道尔顿分压定律,容器中碘蒸气的总压强p 满足:p =p 1+p 2 ③设α=m 1m 为单原子分子碘蒸气的质量与碘蒸气的总质量的比值,注意到μ1=12μ2 ④ 由以上各式解得:α=μ2V mR ·p T-1 ⑤ 带入有关数据可得,当温度为1073K 时,α=0.06 ⑥ 当温度为1473K 时,α=0051 ⑦ 参考评分:①②③⑤式各4分,⑥⑦式各2分.19.(26届预赛15)图中M 1和M 2是绝热气缸中的两个活塞,用轻质刚性细杆连结,活塞与气缸壁的接触是光滑的、不漏气的,M 1是导热的,M 2是绝热的,且M 2的横截面积是M 1的2倍.M 1把一定质量的气体封闭在气缸为L 1部分,M 1和M 2把一定质量的气体封闭在气缸的L 2部分,M 2的右侧为大气,大气的压强p 0是恒定的.K 是加热L 2中气体用的电热丝.初始时,两个活塞和气体都处在平衡状态,分别以V 10和V 20表示L 1和L 2中气体的体积.现通过K 对气体缓慢加热一段时间后停止加热,让气体重新达到平衡太,这时,活塞未被气缸壁挡住.加热后与加热前比,L 1和L 2中气体的压强是增大了、减小还是未变?要求进行定量论证.解析:解法(一)用n 1和n 2分别表示L 1和L 2中气体的摩尔数,p 1、p 2和V 1、V 2分别表示L 1和L 2中气体处在平衡状态时的压强和体积,T 表示气体的温度(因为M 1是导热的,两部分气体的温度相等),由理想气体状态方程有:p 1V 1=n 1RT ①p 2V 2=n 2RT ②式中R 为普适气体常量.若以两个活塞和轻杆构成的系统为研究对象,处在平衡状态时有:p 1S 1-p 2S 1+p 2S 2-p 0S 2=0 ③已知S 2=2S 1 ④有③④式得:p 1+p 2=2p 0 ⑤由①②⑤三式得:p 1=2n 1n 2p 0V 2V 1+n 1n 2V 2 ⑥若⑥式中的V 1、V 2是加热后L 1和L 2中气体的体积,则p 1就是加热后L 1中气体的压强.加热前L 1中气体的压强则为p 10=2n 1n 2p 0V 20V 10+n 1n 2V 2 ⑦ 设加热后L 1中气体体积的增加量为ΔV 1,L 2中气体体积的增加量为ΔV 2,因连接两活塞的杆是刚性的,活塞M 2的横截面积是M 1的2倍,故有:ΔV 1=ΔV 2=ΔV ⑧加热后L 1和L 2中气体的体积都是增大的,即ΔV >0.(若ΔV <0,即加热后活塞是向左移动的,则大气将对封闭在气缸中的气体做功,电热丝又对气体加热,根据热力学第一定律,气体的内能增加,温度将上升,而体积是减小的,故L 1和L 2中气体的压强p 1和p 2都将增大,这违反力学平衡条件⑤式)于是有V 1=V 10+ΔV ⑨V 2=V 20+ΔV ⑩由⑥⑦⑨⑩四式得:p 1-p 10=2n 1n 2p 0(V 10-V 20)ΔV ⎣⎡⎦⎤V 10+ΔV +n 1n 2(V 20+ΔV )⎝⎛⎭⎫V 10+n 1n 2V 20 ⑪由⑪式可知:若加热前V 10=V 20,则p 1=p 10,即加热后p 1不变,由⑤式知p 2亦不变;若加热前V 10<V 20,则p 1<p 10,即加热后p 1必减小,由⑤式知p 2必增大;若加热前V 10>V 20,则p 1>p 10,即加热后p 1必增大,由⑤式知p 2必减小.参考评分:得到⑤式3分,得到⑧式3分,得到⑪式8分,最后结论6分. 解法(二)设加热前L 1和L 2中气体的压强和体积分别为p 10、p 20和V 10、V 20,以p 1、p 2和V 1、V 2分别表示加热后L 1和L 2中气体的压强和体积,由于M 1是导热的,加热前L 1和L 2中气体的温度是相等的,设为T 0,加热后L 1和L 2中气体的温度也相等,设为T .因为加热前、后两个活塞和轻杆构成的系统都处在力学平衡状态,注意到S 2=2S 1,力学平衡条件分别为:p 10+p 20=2p 0 ①p 1+p 2=2p 0 ②由①②两式得:p 1-p 10=-(p 2-p 20) ③根据理想气体状态方程,对L 1中的气体有:p 1V 1p 10V 10=T T 0④ 对L 2中气体有:p 2V 2p 20V 20=T T 0⑤ 由④⑤两式得:p 1V 1p 10V 10=p 2V 2p 20V 20⑥ ⑥式可改写成:⎝⎛⎭⎫1+p 1-p 10p 10⎝⎛⎭⎫1+V 1-V 10V 10=⎝⎛⎭⎫1+p 2-p 20p 20⎝⎛⎭⎫1+V 2-V 20V 20 ⑦ 因连接两活塞的杆是刚性的,活塞M 2的横截面积是M 1的2倍,故有:V 1-V 10=V 2-V 20 ⑧把③⑧式带入⑦式得:⎝⎛⎭⎫1+p 1-p 10p 10⎝⎛⎭⎫1+V 1-V 10V 10=⎝⎛⎭⎫1-p 1-p 10p 20⎝⎛⎭⎫1+V 1-V 10V 20 ⑨ 若V 10=V 20,则由⑨式得p 1=p 10,若加热前L 1中气体的体积等于L 2中气体的体积,则加热后L 1中气体的压强不变,由②式可知加热后L 2中气体的压强亦不变;若V 10<V 20,则由⑨式得p 1<p 10,若加热前L 1中气体的体积小于L 2中气体的体积,则加热后L 1中气体的压强必减小,由②式可知加热后L 2中气体的压强必增大;若V 10>V 20,则由⑨式得p 1>p 10,若加热前L 1中气体的体积大于L 2中气体的体积,则加热后L 1中气体的压强必增大,由②式可知加热后L 2中气体的压强必减小;参考评分:得到①式和②式或得到③式得3分,得到⑧式得3分,得到⑨式得8分,最后结论得6分.。
【初三】①初三热学竞赛题-宋泽穹
9月28日初三物理热学竞赛题公开直播讲义学而思网校宋泽穹【例1】热传递问题甲乙两物体质量相等,初温相同,比热容之比为c甲:c乙=3:1,让它们各吸收200J 的能量之后,再把它们放在一起相互接触(无热损失),在达到热平衡的过程中,它们之间相互传递的热量是______J.【例2】热传递问题(2013·大同杯初赛)一般情况下,单位时间内高温物体向低温物体传递的热量与两个物体的温差成正比。
冬天的北方比较冷,房间内都有供暖系统。
如果户外温度为-20℃,则房内温度为18℃;如果房外温度为-30℃,则房内温度为12℃。
那么,房间暖气管的温度为()A. 75℃B. 70℃C. 65℃D. 60℃【例3】多液体混合问题(1)将1kg80℃的水、1kg60℃、2kg40℃的水混合,不考虑热损失,混合后稳定的最终温度为_____℃。
(2)将1kg80℃的水、2kg60℃的水、2kg30℃的煤油、4kg20℃的煤油混合,不计热量损失,则混合后的共同温度是_____℃。
(c煤油=2.1×103 J/(kg·℃)。
【例4】持续倒水问题(2010·大同杯初赛)将质量为m、温度为0℃的雪(可看成是冰水混合物)投入装有热水的容器中,热水的质量为M,平衡后水温下降了t;向容器中再投入质量为2m上述同样性质的雪,平衡后容器中的水温恰好又下降了t。
则m:M为( )A. 1:2B.1:3C.1:4D.1:5。
1【例5】持续倒水问题将一勺热水倒入量热器,这时量热器的水温上升了5℃,再加上一勺同样的热水,温度又上升了3℃。
(1)再加入一勺同样的热水,温度会上升___℃;(2)如果不断地向量热器中加同样的热水,量热器中的水温最终比开始时升高_____℃。
(假设量热器容积比勺的容积大得多,不计热传递中的一切热损失)【答案】1. 1002. A3. (1)55;(2)454. B5. (1)2;(2)20;2。
初中物理竞赛热学训练试题
热学训练题(二)班级_______学号_________姓名__________得分____________第一部分选择题(75分)1、5℃的冷水和60℃的热水混合,得到50℃的温水。
若不计热损失,可以判断( )(A)混合前热水的热量不一定比冷水的热量多;(B)混合前热水的热量一定比冷水的热量多;(C)热水质量不一定比冷水质量大;(D)(D)热水质量一定比冷水质量小。
2、 在用混合法测定固体或液体比热的实验中,即使操作完全正确,但热损失仍然存在。
考虑到热量的损失,那么测出的比热数值大小与其真实值相比较,应当( )(E)一定大于真实值; (B)一定小于真实值;(C)只要经过多次测量取平均值,就一定完全等于真实值;(D)如果被测物质是放热物质,则测量值一定小于真实值;若是吸热物质,则测量值一定大于真实值。
3、把两只质量为m 、初温度为100℃的铜球和铁球,分别投入两杯质量也为m 、初温度为0℃的水中。
不考虑热损失,则它们分别达到热平衡后,可能出现的情况是(已知铜的比热小于铁的比热)( )(A)两杯水的混合温度可能相等; (B)放铜球的混合温度较高;(C)放铁球的混合温度较高; (D)两球放出的热量相等、温度变化相同。
4、甲乙两种液体可以相互混和,它们的密度之比为ρ甲:ρ乙=5:4;混合前的体积之比为V 甲:V 乙=2:3;比热之比为c 甲:c 乙=1:2。
假设它们的初温度不等,混和后的共同温度为t ,不计混和过程中的热损失,则它们达到热平衡后各自相对于它们原来的初温度的温度变化量之比Δt 甲:Δt 乙为( )(A)2:5; (B)5:12; (C)16:15; (D)15:165、某学生用两个相同的热源分别对质量为m 1,比热为c 1的甲物质和质量为m 2、比热为c 2的乙物质加热,并根据实验测得的数据分别画出甲、乙两物质的温度随加热时间变化的图线,如图10所示。
根据图线情况,作出如下推断,其中正确的是( )(A)若m 1=m 2,则c 1<c 2; (B)若m 1<m 2,则c 1>c 2;(C)若c 1=c 2,则m 1<m 2; (D)若c 1>c 2,则m 1<m 2。
竞赛辅导(热、相对论)
p = C1 − C 2V
i i i i ν RdT 1+ + ) pdV + Vdp dQ = dA + ν RdT = (pdV 2 2 2 2 pV = ν RT ν RdT = pdV + Vdp
7
56
4
255 31 a(p1,V1) − V 7 56 b(p2,V2) i i dQ = ( 1 + ) pdV + Vdp V0 2 2 V i 255 31 i 31 = ( 1 + )( − V )dV + V ( − )dV 2 7 56 2 56 p=
(νRT = pV )
(2)系统体积没有变化,且两边气压相同,没有体变功, 又是绝热过程,系统的内能不变,应有:
T2 , V2
ν 1CV T + ν 2CV T = ν 1CV T1 + ν 2CV T2
由于
(ν 1 = ν 2 = ν )
所以: T =
T1 + T2 2
混合过程熵变为 系统经历的等压过程
T0 → T1
证明: 据热力学第一定律,应有
Q1
工作物质
p ∝T4
Q1 = W + Q2
功:
W
W = Q1 − Q2
Q2
T0
3
W = Q1 − Q2 要证明的表达式是用温度表示的,将热量用温度来表示。
Q1 = Δ E = 5 R( T1 − T0 ) 2
Wቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ= Q1 − Q2
热源熵变:
Q1 = Δ E =
5 T1 RdT 5 dQ1 T =∫ 2 = R ln 1 T T T 2 0 T0
W
大学物理竞赛-热学试题
等T膨胀:
dEk=0; 内压强引起的势能变化:
dEP
PidV
a
Va2
dV
d( a V
)
dE
dEk
dEP
d ( V
)
E V2 d ( a ) a( a a )
V1
V
V1 V2
(3)
Q吸
A
E
RT
ln
V2 V1
b b
例 真实气体在气缸内以温度T1等温膨胀,推动活 塞做功,活塞移动距离为L。若仅考虑分子占有体 积去计算功,比不考虑时为——;若仅考虑分子 间存在作用力去计算功,比不考虑时——;
(a)大; (b)小; (c)都一样;
答案:(a); (b)
解:(P
a V2
)(V
b)
RT
a:反映分子间引力;b:反映气体分子本身体积;
气体对外做功:A V2 PdV
V2 ( RT1
a V1 )dV
V1 V b V 2
RT1
ln
V2 V1
b b
a( 1 V2
1) V1
(1)仅考虑分子体积: a=0, ln V2 b ln V2
V1 b
V1
, 作功增加;
(2)仅考虑分子间引力: b=0, a( 1 1 ) 0
V2 V1
,作功减小;
一、理想气体状态方程 • PV=RT • P n k T
真实气体: 范德瓦尔斯方程
(P
a V2
)(V
b)
RT
• P RT
M
*
二、气体动理论
1. 微观量与宏观量的关系
•
P
2 3
n
t
t
若把某一初态定为参考态,则:S
物理竞赛热学专题精编大全(带答案详解)
物理竞赛热学专题精编大全(带答案详解)一、多选题1.如图所示为一种简易温度计构造示意图,左右两根内径粗细均匀的竖直玻玻璃管下端通过软管相连接,在管中灌入某种液体后环境的温度。
重复上述操作,便可在左管上方标注出不同的温度刻,将左管上端通过橡皮塞插入小烧瓶中。
调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度。
多次改变烧瓶所在度,为了增大这个温度计在相同温度变化时液面变化的髙度,下列措施中可行的是()A.增大液体的密度B.增大烧瓶的体积C.减小左管的内径D.减小右管的内径【答案】BC2.如图所示为两端封闭的U形玻璃管,竖直放置,管内左、右两段封闭空气柱A、B 被一段水银柱隔开,设原来温度分别为T A和T B,当温度分别升高△T A和△T B时,关于水银柱高度差的变化情况,下列说法中正确的是()A.当T A=T B,且△T A=△T B时,h一定不变B.当T A=T B,且△T A=△T B时,h一定增大C.当T A<T B,且△T A<△T B时,h一定增大D.当T A>T B,且△T A=△T B时,h一定增大【答案】BD【解析】【详解】AB.由于左边的水银比右边的高ℎ,所以右边的气体的压强比左边气体的压强大,即P B> P A,设在变化的前后AB两部分气体的体积都不发生变化,即AB做的都是等容变化,则根据PT =ΔPΔT可知,气体的压强的变化为ΔP=PΔTT,当T A=T B,且ΔT A=ΔT B时,由于P B>P A,根据ΔP=PΔTT可知ΔP B>ΔP A,ℎ一定增大,故选项A错误,B正确;C.当T A<T B,且ΔT A<ΔT B时,由于P B>P A,根据ΔP=PΔTT可知不能判断ΔP B和ΔP A变化的大小,所以不能判断ℎ的变化情况,故选项C错误;D.当T A>T,且ΔT A=ΔT B时,由于P B>P A,根据ΔP=PΔTT可知ΔP B>ΔP A,ℎ一定增大,故选项D正确;3.下列叙述正确的是()A.温度升高,物体内每个分子的热运动速率都增大B.气体压强越大,气体分子的平均动能就越大C.在绝热过程中外界对气体做功,气体的内能必然增加D.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性【答案】CDA.温度升高,气体分子的平均动能增大,但是个别分子运动速率可能减小,故A错误;B.温度是气体分子的平均动能变化的标志。
高中物理竞赛热学部分优题选
高中物理竞赛——热学题选1.一个老式的电保险丝,由连接在两个端纽之间的一根细而均匀的导线构成。
导线按斯特藩定律从其表面散热。
斯特藩定律指出:辐射功率P 跟辐射体表面积S 以及一个与温度有关的函数成正比,即(),44外辐T T S P -∞试说明为什么用保险丝时并不需要准确的长度。
2.有两根长度均为50cm 的金属丝A 和B 牢固地焊在一起,另两端固定在牢固的支架上(如图21-3)。
其线胀系数分别为αA =1.1×10-5/℃,αB =1.9×10-5/℃,倔强系数分别为K A =2×106N/m ,K B =1×106N/m ;金属丝A 受到450N 的拉力时就会被拉断,金属丝B 受到520N 的拉力时才断,假定支架的间距不随温度改变。
问:温度由+30°C 下降至-20°C 时,会出现什么情况?(A 、B 丝都不断呢,还是A 断或者B 断呢,还是两丝都断呢?)不计金属丝的重量,在温度为30°C 时它们被拉直但张力为零。
3.长江大桥的钢梁是一端固定,另一端自由的。
这是为什么?如果在-10℃时把两端都固定起来,当温度升高到40℃时,钢梁所承担的胁强(压强)是多少?(钢的线胀系数为12×10-6/℃,弹性模量为2.0×105N/mm 2,g=10m/s 2)4.厚度均为a=0.2毫米的钢片和青铜片,在T 1=293开时,将它们的端点焊接起来,成为等长的平面双金属片,若钢和青铜的线膨胀系数分别为10-5/度和2×10-5/度,当把它们的温度升高到T 2=293开时,它们将弯成圆弧形,试求这圆弧的半径,在加热时忽略厚度的变化。
5.在负载功率P 1=1kW ,室温t 0=20℃时,电网中保险丝的温度达到t 1=120℃,保险丝的材料的电阻温u C 图21-13度系数α=4×10-3K-1,保险丝的熔断温度t2=320℃,其所释放的热量与温度差成正比地增加,请估计电路中保险丝熔断时负载的功率。
初中科学竞赛辅导《热学》经典简答、探究20题(有解析)
初中科学竞赛辅导《热学》经典简答、探究20题(温馨提示:题目的编排顺序遵循由易到难的原则,使用时可根据实际需要选择合适的题目进行训练;凡是在21世纪教育网购买的本编写组的正版资料,如有疑难问题,均可与编者交流。
QQ1617369420 g取10N/kg)1、如图所示是甲、乙两种质量相等的不同晶体,均匀加热,在相同时间内吸收相同热量的条件下,两种晶体熔化前后温度随时间变化的图象。
则单位质量的两种晶体熔化过程中吸收的热量相比较,Q甲Q乙;液态甲的比热容液态乙的比热容。
(选填“大于”、“小于”或“等于”)2、为研究不同物质的吸热能力,某同学用两个完全相同的酒精灯,分别给质量和初温都相同的甲、乙两种液体同时加热,分别记录加热时间和升高的温度,根据记录的数据作出了两种液体的温度随时间变化的图象,如图所示.(1)根据图象,某同学认为:“加热相同的时间时,甲升高的温度高一些,这说明甲吸收的热量多一些”.这位同学的判断是否正确?请说明理由.(2)要使甲、乙升高相同的温度,应给加热更长的时间,这说明的吸热能力强些.21世纪教育网版权所有(3)如果已知甲的比热容是1.8×103J/(kg•℃),则乙的比热容是 J/(kg•℃)。
3、小军同学用如图甲所示装置探究“不同液体的吸热能力”的情况:(1)实验时,他在两个相同的烧杯中分别装入相同质量的水和煤油,采用相同的加热方法(如酒精灯火焰的大小相同,与烧杯底的距离相等)对水和煤油分别加热,使它们的温度升高相同的度数,发现加热水需要的时间比煤油的长,这说明了水吸热能力比煤油(选填“强”或“弱”),他在以上实验中主要采用的研究方法是(2)当水沸腾时温度计的局部放大图如图乙所示,此时水的沸点为℃.若烧杯中水的质量是200g,温度升高了50℃,水的比热容是4.2×103J/(kg•℃),这些水吸收的热量为 J.4、住在非洲沙漠的居民,由于没有电,夏天无法用电冰箱保鲜食物,当地人发明了一种简易“沙漠冰箱”,如图4所示。
高中物理竞赛热学教程
解: 测温参量X随温度t作线性变化 即 t = ax + b 于是:
aX0 + b = 0 … (1) aX100 + b = 100 … (2) aX + b = t(X) …(3) (2)-(1) 得 a = 100 / (X100-X0) (3)-(1) 得 t(x) = a(X-X0)=100(X-X0)/(X100-X0)
初态计算总摩尔数 末态计算总摩尔数 二者相等
为了计算从小容器中留出的空气的体积,按照题意把 初、终两态的容器气体在标准状态下的体积求出即可。
P
p,V,T
几何、力学、化学、电磁
( p,V ,T ) 平衡态
V
1 - 2 热力学第零定律和温度
一 热力学第零定律
1.热平衡态:由导热板隔开(或直接接触)的两个 系统,达到的共同平衡态。
绝热壁
AB
导热板
绝热壁
2.热力学第零定律(热平衡定律)
分别与第三个系统(c)处于同一 热平衡态的两个系统(A,B)必然也 处于热平衡。
热功当量(1842) 1cal=4.186J
Cp,m-CV,m=R
热力学第一定律
1700前 1724
1744
1776 1798
1824 1842
1850
波义耳 1627-1691 笛卡尔 1596-1650
洛莫诺索夫 瓦特 1711-1765 热是分子运动的表现
伦福德
1753-1814 枪炮 切下
卡诺 1796-1832
英国
德国,1842年提出能 能量守恒定律
1840,焦耳定律
量守恒概念
1843,热功当量
热力学理论框架
热力学 第零定律
热力竞赛试题
热力竞赛试题一、选择题(每题2分,共20分)1. 热力学第一定律表明了能量守恒,其数学表达式为:- A. ∆U = Q + W- B. ∆H = Q - W- C. ∆G = Q + W- D. ∆S = Q/T2. 理想气体的内能只与温度有关,其数学表达式为:- A. U = nCvT- B. U = nCpT- C. U = nR- D. U = nCv + nCp3. 以下哪个过程是可逆过程?- A. 快速膨胀- B. 等温膨胀- C. 绝热膨胀- D. 等压膨胀4. 卡诺循环的效率只与两个热源的温度有关,其表达式为:- A. η = 1 - Tc/Th- B. η = Tc/Th- C. η = (Th - Tc)/Th- D. η = (Th - Tc)/Tc5. 热力学第二定律表明了热不可能自发地从冷的物体传到热的物体,其数学表述为:- A. ∆S ≥ 0- B. ∆S ≤ 0- C. ∆S = 0- D. ∆S < 0二、填空题(每空1分,共10分)6. 热力学系统与外界交换热量时,若系统对外做功,则该过程为_______。
7. 理想气体的摩尔比热容与温度的关系为_______。
8. 热力学第三定律表明,当温度趋近于绝对零度时,所有纯物质的_______。
9. 热力学熵变是系统状态变化的_______量。
10. 根据热力学第二定律,不可能制造出一种机器,它只将热从单一热源完全转化为功,而不引起其他变化,这被称为_______。
三、简答题(每题5分,共15分)11. 解释什么是热力学温度,并说明其单位。
12. 描述什么是熵,并解释为什么熵增加是自然过程的普遍趋势。
13. 简述卡诺定理及其在热机效率计算中的应用。
四、计算题(每题10分,共20分)14. 已知一个理想气体在等压过程中,初态为P1=1 atm,V1=2 m³,末态为P2=2 atm,求末态的体积V2。
15. 一个绝热容器中装有1 kg的理想气体,初始温度为300 K。
全国初中物理竞赛试题专项(热学综合)精编(2024版)(附答案)
全国初中物理竞赛试题专项(热学综合)精编(2024版)一、单选题1.将盛水的烧瓶加热,水沸腾后把烧瓶从火焰上拿开,并迅速塞上瓶塞,再把烧瓶倒置后向瓶底浇上冷水,如图所示。
关于烧瓶内的水,下列分析正确的是( )A.一直沸腾,浇上冷水时,水面气压增大,水会停止沸腾B.先停止沸腾,浇上冷水时,水面气压增大,水会再次沸腾C.因没有继续加热,浇上冷水时,水的温度降低,不会沸腾D.先停止沸腾,浇上冷水时,水面气压减小,水会再次沸腾2.小牛同学用一个功率为1000W的电加热器给lkg冰加热,研究不同状态的水的吸热能力。
图中,甲乙丙三条图线中的一条,是他依据实验数据绘制而成。
若相同时间内水和冰吸收的热量相同。
已知c水=4.2×103J/(kg ℃),c冰<c水下列说法正确的是( )A.小牛绘制的是甲图线B.冰熔化过程中加热器消耗的电能为2000JC.0~1min冰吸收的热量是6×104JD.3~5nin时间内,电加热器的热效率为35%3.下列事实中,能说明物质吸收热量的本领跟物质的种类有关的是().A.体积相等的两瓶水,温度都升高了10 ℃,它们吸收的热量相等B.质量不同的两块铁,温度都升高了10 ℃,它们吸收的热量不相等C.体积相等的水和酒精,温度都升高了10 ℃,它们吸收的热量不相等D.质量相等的水和酒精,温度都升高了10 ℃,它们吸收的热量不相等二、多选题4.有一支温度计,刻度均匀但读数不准,将它放在1标准大气压下的冰水混合物中,示数为4℃;将它放在1标准大气压下的沸水中,示数为94℃,下列说法正确的是( )A.将其放在1标准大气压下的沸水中,实际温度应为100℃B.将它放在某房间内,其示数为22℃,该房间的实际温度应为20℃C.在40℃附近,该温度计读数最准确D.在温度大于50℃时,该温度计显示的温度比实际温度要大5.小明在探究“水蒸发快慢与水上方空气流速、水与空气的接触面积和水的温度是否有关”实验中。
(完整版)物理竞赛专题训练(热学)要点
初中物理竞赛专题训练—热学一、选择题( 每题10分共计120分 )1.液体温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的。
用两种不同的液体做成两支温度计,刻度的方法,都按照摄氏度的方法。
现在用这两支温度计分别去测量两个物体的温度,正确的说法是 ( )A 只要两支温度计的读数相等,被测两物体的实际温度就相等B 如果两支温度计读数相等,被测两物体实际温度肯定不等C 最少存在两个温度值,读数如相等,被测两物体的实际温度也相等D 最多只存在一个温度值,读数如相等,被测两物体的实际温度也相等2.某刻度均匀但读数不准的温度计,用它测量冰水混合物的温度时,示数是4︒C ,当冰熔化后,水温度升高到某一数值时,发现它的示数恰好与真实温度相等,让水温再增加10︒C ,而温度计的示数只增加了9︒C ,那么,当用此温度计去测量一个标准大气压下的沸水温度时,示数变为 ( )A.92︒CB.94︒CC.96︒CD.98︒C3.如图所示,金属球甲和金属环乙用同种材料制成。
室温环境下,甲球恰好能穿过乙环。
则( )A.在同一高温环境下同时加热短暂时间后,球不能穿过环B.在同一高温环境下同时加热足够长时间后,球不能穿过环C.在同一低温环境下同时冷却短暂时间后,球不能穿过环D.在同一低温环境下同时冷却足够长时间后,球不能穿过环4.用材料甲制成的刻度尺去测量用材料乙制成的物体的长度。
在15℃时测得的长度为l 1,在30℃时测得的长度为l 2。
如果两次的测量方法都正确,且l 1>l 2。
则下列说法中正确的是 ( ) A.甲、乙两种材料膨胀程度不同,且材料乙的膨胀程度大B.如果在15℃时取甲、乙两材料的长度均是1米,则在降低相同温度后甲的长度大于乙的长度C.如果在15℃时取甲、乙两种材料的长度均是1米,则在升高相同温度后,甲的长度大于乙的长度D.以上三种情况都不对5.使用冷暖空调的密闭轿车玻璃上,无论盛夏还是严冬,都有小水珠凝结。
实际情况是( )A.小水珠总是凝结在窗玻璃的内表面B.小水珠总是凝结在窗玻璃的外表面C.夏天小水珠凝结在窗玻璃内表面,冬天凝结在外表面D.夏天小水珠凝结在窗玻璃外表面,冬天凝结在内表面6.如图所示,甲容器内装有水,乙试管内也装有水,并通过甲容器密封盖上的孔插入甲容器的水中,且乙试管与密封盖紧密接触。
热学竞赛辅导
热学竞赛辅导热学⼀、热膨胀1. 安装⾃⾏车把套时,将把套在热⽔⾥浸泡⼀下就容易套上去了。
这是因为___________________。
2 .夏天⽤过的弦乐器,不⽤时应把弦放松些,这是为什么?3. 如图所⽰的⼀个⾦属环。
环上有⼀个开⼝,当给它加热,环上的开⼝距离将________(填“变⼤”“变⼩”或“不变”)。
4. 当温度计玻璃泡受热时,玻璃泡本⾝的容积也在增⼤,⽽温度计细管⾥的⽔银柱还会上升。
是因为____________________________________________________。
5. 有四只盛⽔的杯⼦,甲是厚玻璃杯,⼄是薄玻璃杯,丙是厚铜杯,丁是薄铜杯。
现在同时往四只杯⼦中倒⼊沸⽔,最容易破裂的杯⼦是()A.甲杯B.⼄杯C.丙杯D.丁杯6. 在相同条件下,铁⽐⽊头膨胀显著。
冬天⽤⼀把铁尺量得⼀根⽊棒长为L1,夏天⽤同⼀把尺量得同⼀根⽊棒长为L2,则L1_______L2(填“⼤于”“⼩于”或“等于”)。
7. 在冬季和夏季⽤⽔银⽓压计测量⼤⽓压,若两季实际⼤⽓压正好⼀样,该⽔银⽓压计的两次读数()A.⼀样⾼B.冬季⽓压计读数⾼C.夏季⽓压计读数⾼D.⽆法确定8. 储油库中,在⼀个圆柱形的⼤储油罐内装有⼤半罐煤油,当其温度升⾼时,煤油对容器底部产⽣的压强将()A.增⼤B.减⼩C.不变D.⽆法判断⼆、热传递与温度1. ⽓象站测量⽓温⽤的温度计装在百叶箱中。
百叶箱是什么颜⾊的?为什么?如果装在封闭的箱⼦中会有什么弊病?为什么?如果夏天放置会有什么弊病?为什么?2. 在冬天,⽤⼿摸⾦属⽐摸⽊块感到更冷,这是因为()A.⾦属温度⽐⽊块温度低B.⾦属的密度⽐⽊块的密度⼤C.⾦属硬度⽐⽊块的硬度⼤D.⾦属是热的不良导体,⽊块是热的不良导体3. 有⼀⽀体温计的⽰数为38℃,甲同学没有甩动便给⼄同学测体温。
在测量中,体温计的玻璃泡与⼄同学充分接触⼀段时间后,体温计的⽰数还是38℃,那么⼄同学的体温()A.⼀定⾼于38℃B.⼀定等于38℃C.可能低于38℃D.可能⾼于38℃4. ⼩红做实验时发现⼀⽀温度计测量的数据不准确。
高中物理竞赛十年复赛真题-热学(纯手打word版含问题详解)
十年真题-热学(复赛)1.(34届复赛7)如气体压强-体积图所示,摩尔数为ν的双原子理想气体构成的系统经历一正循环过程(正循环指沿图中箭头所示的循环),其中自A 到B 为直线过程,自B 到A 为等温过程.双原子理想气体的定容摩尔热容为52R ,R 为气体常量.(1)求直线AB 过程中的最高温度;(2)求直线AB 过程中气体的摩尔热容量随气体体积变化的关系式,说明气体在直线AB 过程各段体积围是吸热过程还是放热过程,确定吸热和放热过程发生转变时的温度T c ;(3)求整个直线AB 过程中所吸收的净热量和一个正循环过程中气体对外所作的净功.解析:(1)直线AB 过程中任一平衡态气体的压强p 和体积V 满足方程p -p 0p 0-p 02=V -V 02V 02-V 0此即 p =32p 0-p 0V 0V ①根据理想气体状态方程有:pV =νRT ② 由①②式得: T =1νR ⎝ ⎛⎭⎪⎫-p 0V 0V 2+32p 0V =-p 0νR ⎝ ⎛⎭⎪⎫V -34V 02+9p 0V 016νR ③ 由③式知,当V =34V 0时, ④气体达到直线AB 过程中的最高温度为:T max =9p 0V 016νR ⑤(2)由直线AB 过程的摩尔热容C m 的定义有:dQ =νC m dT ⑥ 由热力学第一定律有: dU =dQ -pdV ⑦由理想气体能公式和题给数据有:dU =νC V dT =ν52RdT ⑧由①⑥⑦⑧式得:C m =C V +p ν dV dT =52R +⎝ ⎛⎭⎪⎫32p 0-p 0V 0V 1ν dVdT ⑨由③式两边微分得:dV dT =2νRV 0p 0(3V 0-4V )⑩由⑩式带入⑨式得:C m =21V 0-24V 3V 0-4V R2 ⑪由⑥⑩⑪式得,直线AB 过程中,在V 从V 02增大到3V 04的过程中,C m >0,dV dT >0,故dQ dV >0,吸热 ⑫在V 从3V 04增大到21V 024的过程中,C m <0,dV dT <0,故dQdV >0,吸热 ⑬在V 从21V 024增大到V 0的过程中,C m >0,dV dT <0,故dQdV <0,放热 ⑭由⑫⑬⑭式可知,系统从吸热到放热转折点发生在V =V c =21V 024处由③式和上式得:T c =1νR ⎝ ⎛⎭⎪⎫-p 0V 0V 2+32p 0V =35p 0V 064νR ⑮ (3)对于直线AB 过程,由⑥⑩式得: dQ =νC mdT dVdV =21V 0-24V4V 0p 0dV =⎝ ⎛⎭⎪⎫214-6V V 0p 0dV⑯将上式两边对直线过程积分得,整个直线AB 过程中所吸收的净热量为:Q直线=⎠⎜⎛V 0/2V 0⎝⎛⎭⎪⎫214-6V V 0p 0dV =p 0⎝ ⎛⎭⎪⎫21V 4-3V 2V 0⎪⎪⎪V 0V 02=38p 0V 0 ⑰直线AB 过程中气体对外所做的功为:W 直线=12⎝⎛⎭⎪⎫p 0+p 02⎝⎛⎭⎪⎫V 0-V 02=38p 0V 0 ⑱等温过程中气体对外所做的功为:W 等温=⎠⎛V 0V 0/2pdV =⎠⎜⎛V 0V 0/2p 0V 02dV V=-p 0V 02ln2 ⑲一个正循环过程中气体对外所做的净功为:W =W 直线+W 等温=⎝ ⎛⎭⎪⎫38-ln22p 0V 0 ⑳参考评分:第(1)问10分,①②式各3分,④⑤式各2分;第(2)问20分,⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮式各2分;第(3)问10分,⑯⑰⑱⑲⑳式各2分.2.(33届复赛2)秋天清晨,气温为4.0℃,一加水员到实验园区给一径为2.00m 、高为2.00m 的圆柱形不锈钢蒸馏水罐加水.罐体导热良好.罐外有一径为4.00cm 的透明圆柱形观察柱,底部与罐相连(连接处很短),与大气相通,如图所示.加完水后,加水员在水面上覆盖一层轻质防蒸发膜(不溶于水,与罐壁无摩擦),闭了罐顶的加水口.此时加水 员通过观察柱上的刻度看到罐水高为1.00m . (1)从清晨到中午,气温缓慢升至24.0℃,问此时观察柱水位为多少?假设中间无人用水,水的蒸发及罐和观察柱体积随温度的变化可忽略.(2)从密闭水罐后至中午,罐空气对外做的功和吸收的热量分别为多少?求这个过程中罐空气的热容量.已知罐外气压始终为标准大气压p 0=1.01×105pa ,水在4.0℃时的密度为ρ0=1.00×103kg ·m -3,水在温度变化过程中的平均体积膨胀系数为3.03×10-4K -1,重力加速度大小为g =9.80m/s 2,绝对零度为-273.15℃.解析:(1)清晨加完水封闭后,罐空气的状态方程为p 0V 0=nRT 0 ① 至中午时由于气温升高,罐空气压强增大,设此时罐空气的压强、体积和温度分别为p 1、V 1、T 1,相应的状态方程为:p 1V 1=nRT 1 ②此时观察柱和罐水位之差为:Δh =V 1-V 0S 1+V 1-V 0S 2+κ(T 1-T 0)(S 1+S 2)l 0S 2③式中右端第三项是由原罐和观察柱水的膨胀引起的贡献,l 0=1.00m 为早上加水后观察柱水面的高度,S 1=πm 2,S 2=4π×10-4m 2分别为罐、观察柱的横截面积. 由力平衡条件有:p 1=p 0+ρ1g Δh 1 ④ 式中ρ1=ρ01+κ(T 1-T 0)是水在温度为T 1时的密度. ⑤联立①②③④⑤式得:ρ1gS ′(Δh )2+(p 0S 1+λρ1gV 0)-⎝ ⎛⎭⎪⎫T 1T 0-λp 0V 0=0⑥ 式中S ′=S 1S 2S 1+S 2,λ=1-κ(T 1-T 0) ⑦解⑥得:Δh =-(p 0S 1+λρ1gV 0)+(p 0S 1+λρ1gV 0)2+4ρ1gS ′p 0V 0⎝ ⎛⎭⎪⎫T 1T 0-λ2ρ1gS ′=0.812m ⑧另一解不合题意,舍去.由③⑤⑦⑧式和题给数据得:V 1-V 0=S ′Δh -κ(T 1-T 0)S 1l 0=-0.0180m 3 由上式和题给数据得,中午观察柱水位为:l 1=Δh -V 1-V 0S 1+l 0=1.82m ⑨(2)先求罐空气从清晨至中午对外所做的功.解法(一)早上罐空气压强p 0=1.01×105pa ,中午观察柱水位相对于此时罐水位升高Δh ,罐空气压强升高了Δp =ρ1g Δh =7.91×103pa ⑩ 因Δp <<p 0,认为在准静态升温过程中罐平均压强p -=p 0+12Δp =11.05×105pa⑪罐空气体积缩小了ΔV =0.0180m 3 ⑫ 可见ΔVV<<1,这说明⑪式是合理的.罐空气对外做功W =p -ΔV =-1.9×103J ⑬ 解法(二)缓慢升温是一个准静态过程,在封闭水罐后至中午之间的任意时刻,设罐空气都处于热平衡状态,设其体积、温度和压强分别为V 、T 和p .水温为T 时水的密度为ρ=ρ01+κ(T -T 0) ⑩将②③④式中的V 1、T 1和p 1换为V 、T 和p ,利用⑩式得罐空气在温度为T 时的状态方程为:p =p 0+ρg S ′[V 1-V 0+κ(T 1-T 0)S 1l 0]=p 0+ρgS 1l 0S ′V 1-V 0S 1l 0+κ(T 1-T 0)1+κ(T 1-T 0)⑪由题设数据和前门计算结果可知,κ(T -T 0)<κ(T 1-T 0)=0.0060V -V 0S 1l 0<V 1-V 0S 1l 0=0.0057这说⑪式右端分子中与T 有关的项不可略去,而右端分母中与T 有关的项可略去.于是⑪式:p =p 0+ρg S ′[V 1-V 0+κ(T 1-T 0)S 1l 0]=p 0+ρgS 1l 0S ′⎣⎢⎡⎦⎥⎤V 1-V 0S 1l 0+κ(T 1-T 0)利用状态方程,上式可改写成p =p 0-ρg S ′(V 0+κT 0S 1l 0)+nRκS 1l 01-κρ0gl 0nRS 1S ′V-nR κS 1l 0⑫从封闭水罐后至中午,罐空气对外界做的功为W =⎠⎛V 0V 1pdV=⎠⎜⎛V 0V 1⎝⎛⎭⎪⎫p 0-ρg S ′(V 0+κT 0S 1l 0)+nRκS 1l 01-κρ0gl 0nR S 1S ′V -nR κS 1l 0dV=-nR κS 1l 0⎩⎨⎧⎭⎬⎫(V 1-V 0)-S ′ρ0g ⎣⎢⎡⎦⎥⎤p 0-ρ0g S ′(V 0+κT 0S 1l 0)+nR κS 1l 0ln 1-κρ0gl 0nR S 1S ′V 11-κρ0gl 0nR S 1S ′V⑬=-1.9×103J解法(三)缓慢升温是一个准静态过程,在封闭水罐后至中午的任意时刻,罐空气都处于热平衡状态,设其体积、温度和压强分别为V 、T 和p .水在温度为T 时的密度为ρ=ρ01+κ(T -T 0) ⑩将②③④式中的V 1、T 1和p 1换为V 、T 和p ,利用⑩式得罐空气在温度为T 时的状态方程为p =p 0+ρg S ′[V -V 0+κ(T 1-T 0)S 1l 0]=p 0+ρ0g S ′V -V 0+κ(T -T 0)S 1l 01+κ(T -T 0)=p 0+ρ0g S ′S 1l 0+ρ0g S ′ V -V 0-S 1l 01+κ(T -T 0)≈p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -V 0-S 1l 0)[1-κ(T -T 0)]=p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′⎣⎢⎡⎦⎥⎤(V -V 0-S 1l 0)(1+κT 0)-κnR PV (V -V 0-S 1l 0) ⑪ ≈p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -V 0-S 1l 0)(1+κT 0)+ρ0g S ′κS 1l 0nRPV=p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -2V 0)(1+κT 0)+ρ0g S ′ κV 0nRPV =p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -2V 0)(1+κT 0)+ρ0g S ′κT 0p 0PV 式中应用了κ(T -T 0)<κ(T 1-T 0)=0.0060,V -V 0S 1l 0<V 1-V 0S 1l 0=0.0057⑪式可改写成p =p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -2V 0)(1+κT 0)1-ρ0g S ′κT 0p 0V=-(1+κT 0)p 0κT 0+1+2κT 02κT 0p 0-ρ0gV 0S ′(1+2κT 0)1-ρ0g S ′κT 0p 0V⑫从封闭水罐后至中午,罐空气对外界做的功为W =⎠⎛V 0V 1pdV =⎠⎜⎛V 0V 1⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1+2κT 02κT 0p 0-ρ0gV 0S ′(1+2κT 0)1-ρ0g S ′κT 0p 0VdV=-(1+κT 0)p 0κT 0⎣⎢⎡⎦⎥⎤V -V 0+⎝ ⎛⎭⎪⎫S ′p 0ρ0g κT 0-V 0lnS ′p 0-ρ0g κT 0V 1S ′p 0-ρ0g κT 0V 0 ⑬=-1.9×103J现计算罐空气的能变化.由能量均分定理知,罐空气中午相对于清晨的能改变为:ΔU =52nR (T 1-T 0)=52 p 0V 0T 0(T 1-T 0)=5.72×104J ⑭式中5是常温下空气分子的自由度.由热力学第一定律得罐空气的吸热为:ΔQ =W +ΔU =5.54×104J ⑮ 从封闭水罐后至中午,罐空气在这个过程中的热容量为:C =ΔQT 1-T 0=2.77×103J/K ⑯参考评分:第(1)问10分,①②③④⑤⑥⑦⑧式各1分,⑨式2分;第(2)问10分,⑩⑪⑫式各1分,⑬⑭⑮式各2分,⑯式1分.3.(32届复赛7)如图,1mol 单原子理想气体构成的系统分别经历循环过程abcda 和abc ′a .已知理想气体在任一缓慢变化过程中,压强p 和体积V 满足函数关系p =f (V ).(1)试证明:理想气体在任一缓慢变化过程的摩尔热容可表示为C π=C V +pR p +VdpdV,式中,C V 和R 分别为定容摩尔热容和理想气体常数;(2)计算系统经bc ′直线变化过程中的摩尔热容;(3)分别计算系统经bc ′直线过程中升降温的转折点在p-V 图中的坐标A 和吸放热的转折点在p-V 图中的坐标B ;(4)定量比较系统在两种循环过程的循环效率.解析:(1)根据热力学第一定律有:dU =δQ +δW ① 这里对于1mol 理想气体经历的任一缓慢变化过程中,δQ 、δW 和dU 可分别表示为δQ =CπdT 、δW =-pdV 、dU =C V dT②将理想气体状态方程pV =RT 两边求导得p dV dT+Vdp dVdV dT=R③式中利用了dp dT =dp dVdV dT,根据③式有:dV dT=R p +VdpdV④联立①②③④式得:C π=C V +pR p +VdpdV⑤(2)设bc ′过程方程为p =α-βV ⑥ 根据C π=C V +pR p +VdpdV可得该直线过程的摩尔热容为:C π=C V +α-βVα-2βV)R⑦式中C V =32R 是单原子理想气体的定容摩尔热容.对bc ′过程的初态(3p 1,V 1)和终态(p 1,5V 1)有:3p 1=α-βV 1、p 1=α-5βV 1 ⑧由⑧式得:α=72p 1、β=p 12V 1 ⑨由⑥⑦⑧⑨式得:C π=8V -35V 14V -14V 1R ⑩(3)根据过程热容的定义有:C π=ΔQΔT ⑪式中,ΔQ 是气体在此直线过程中,温度升高ΔT 时从外界吸收的热量.由⑩⑪式得:ΔT =4V -14V 18V -35V 1RΔQ⑫ΔQ =8V -35V 14V -14V 1 ΔTR⑬由⑫式可知,bc ′过程中的升降温的转折点A 在p -V 图上的坐标为A (72V 1,74p 1) ⑭由⑩式可知,bc ′过程中的吸放热的转折点B 在p -V 图上的坐标为B (358V 1,2116p 1)⑮(4)对于abcda 循环过程,ab 和bc 过程吸热,cd 和da 过程放热 Q ab =nC V (T b -T a )=1.5(RT b -RT a )=3p 1V 1 Q bc =nC p (T c -T b )= 2.5(RT c -RT b )=15p 1V 1⑯式中已知n =1mol ,单原子理想气体定容摩尔热容C V =32R ,定压摩尔热容C V =52R气体在abcda 循环过程中的效率可表示为循环过程中对外做的功处以总吸热,即ηabcda=W abcda Q ab +Q bc=4p 1V 118p 1V 1=0.22⑰对于abc ′a 循环过程,ab 和bB 过程吸热,Bc ′和c ′a 过程放热.由热力学第一定律可得bB 过程吸热为:Q bc ′=ΔU bB -W bB =nC V (T B -T b )+12(p B +3p 1)(V B -V 1)=11.39p 1V 1 ⑱所以循环过程abc ′a 的效率为ηabc ′a=W abc ′a Q ab +Q bc ′=4p 1V 114.39p 1V 1=0.278⑲由⑰⑲式可知,ηabc ′a >ηabcda ⑳ 参考评分:第(1)问5分,①②③④⑤式各1分;第(2)问5分,⑥⑦⑧⑨⑩式各1分;第(3)问7分,⑪式1分,⑫⑬式各2分,⑭⑮式各1分;第(4)问5分,⑯⑰⑱⑲⑳式各1分.4.(31届复赛2)一种测量理想气体的摩尔热容比γ=C p /C V 的方法(Clement-Desormes方法)如图所示:大瓶G 装满某种理想气体,瓶盖上通有一个灌气(放气)开关H ,另接出一根U 形管作为压强计M .瓶外的压强差通过U 形管右、左两管液面的高度差来确定.初始时,瓶外的温度相等,瓶气体的压强比外面的大气压强稍高,记录此时U 形管液面的高度差h i .然后打开H ,放出少量气体,当瓶外压强相等时,即刻关闭H .等待瓶外温度又相等时,记录此时U 形管液面的高度差h f .试由这两次记录的实验数据h i 和h f ,导出瓶气体的摩尔热容比γ的表达式.(提示:放气过程时间很短,可视为无热量交换;且U 形管很细,可忽略由高差变化引起的瓶气体在状态变化前后的体积变化)→解析:解法(一)瓶理想气体经历如下两个气体过程:(p i ,V 0,T 0,N i )——――——→放气(绝热膨胀)(p 0,V 0,T ,N f )—―——→等容升温(p f ,V 0,T 0,N f )其中,(p i ,V 0,T 0,N i )、(p 0,V 0,T ,N f )、(p f ,V 0,T 0,N f )分别是瓶气体在初态、中间态与末态的压强、体积、温度和摩尔数.根据理想气体方程pV =NkT ,考虑到由于气体初、末态的体积和温度相等,有p f p i =N fN i ①另一方面,设V ′是初态气体在保持其摩尔数不变的条件下绝热膨胀到压强为p 0时的体积,即:(p i ,V 0,T ,N i )—―——→绝热膨胀(p 0,V ′,T 0,N i )此绝热过程满足V 0V ′=⎝ ⎛⎭⎪⎫p 0p i 1γ ②由状态方程有p 0V ′=N i kT 和p 0V 0=N f kT ,所以N f N i =V 0V ′ ③ 联立①②③式得p f p i =⎝ ⎛⎭⎪⎫p 0p i 1γ ④此即γ=lnp i p 0lnp i p f ⑤ 由力学平衡条件有p i =p 0+ρgh i ⑥ p f =p 0+ρgh f ⑦ 式中,p 0+ρgh 0为瓶外的大气压强,ρ是U 形管中液体的密度,g 是重力加速度的大小.由⑤⑥⑦式得γ=ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+h i h 0ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+h i h 0-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+h f h 0 ⑧ 利用近似关系式:当x <<1,ln(1+x )≈x ,以及h i h 0<<1,h fh 0<<1有γ=h ih 0h i h 0-h f h 0=h i h i -h f ⑨参考评分:本题16分.①②③⑤⑥⑦⑧⑨式各2分.解法(二)若仅考虑留在容器的气体:它首先经历了一个绝热膨胀过程ab ,再通过等容升温过程bc 达到末态(p i ,V 1,T 0)绝热膨胀ab ——————→(p 0,V 0,T )等容升温bc —————→(p f ,V 0,T 0) 其中,(p i ,V 1,T 0)、(p 0,V 0,T )、和(p f ,V 0,T 0)分别是留在瓶的气体在初态、中间态和末态的压强、体积与温度.留在瓶的气体先后满足绝热方程和等容过程方程ab :p 1γ-1T 0γ=p 0γ-1T γ ①bc :p 0T =p f T 0② 由①②式得:p f p i =⎝ ⎛⎭⎪⎫p 0p i 1γ ③此即γ=lnp i p 0lnp i p f ④ 由力学平衡条件有p i =p 0+ρgh i ⑤ p f =p 0+ρgh f ⑥ 式中,p 0+ρgh 0为瓶外的大气压强,ρ是U 形管中液体的密度,g 是重力加速度的大小.由④⑤⑥式得ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+h i h 0ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+h i h 0-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+h f h 0 ⑦ 利用近似关系式:当x <<1,ln(1+x )≈x ,以及h i h 0<<1,h fh 0<<1有γ=h ih 0h i h 0-h f h 0=h i h i -h f ⑧参考评分:本题16分.①②式各3分,④⑤⑥⑦⑧式各2分.5.(30届复赛6)温度开关用厚度均为0.20mm 的钢片和青铜片作感温元件;在温度为20℃时,将它们紧贴,两端焊接在一起,成为等长的平直双金属片.若钢和青铜的线膨胀系数分别为1.0×10-5/度和2.0×10-5/度.当温度升高到120℃时,双金属片将自动弯成圆弧形,如图所示.试求双金属片弯曲的曲率半径.(忽略加热时金属片厚度的变化.) 解析:设弯成的圆弧半径为r ,金属片原长为l ,圆弧所对的圆心角为φ,钢和青铜的线膨胀系数分别为α1和α2,钢片和青铜片温度由T 1=20℃升高到T 2=120℃时的伸长量分别为Δl 1和Δl 2. 对于钢片 (r -d 2)φ=l +Δl 1 ① Δl 1=l α1(T 2-T 1) ②式中,d =0.20mm .对于青铜片(r +d 2)φ=l +Δl 2 ③ Δl 2=l α2(T 2-T 1) ④联立以上各式得r =2+(α1+α2)(T 2-T 1)2(α2-α1)(T 2-T 1)d =2.0×102mm ⑤ 参考评分:本题15分.①式3分,②式3分,③式3分,④式3分,⑤式3分. 6.(29届复赛6)如图所示,刚性绝热容器A 和B 水平放置,一根带有绝热阀门和多孔塞的绝热刚性细短管把容器A 、B 相互连通.初始时阀门是关闭的,A 装有某种理想气体,温度为T 1;B 为真空.现将阀门打开,气体缓慢通过多孔塞后进入容器B 中.当容器A 中气体的压强降到与初始时A 中气体压强之比为α时,重新关闭阀门.设最后留在容器A 的那部分气体与进入容器B 中的气体之间始终无热量交换,求容器B 中气体质量与气体总质量之比.已知:1mol 理想气体的能为u =CT ,其中C 是已知常量,T 为绝对温度;一定质量的理想气体经历缓慢的绝热过程时,其压强p 与体积V 满足过程方程常量=+C RC pV ,其中R 为普适气体常量.重力影响和连接管体积均忽略不计.解析:设重新关闭阀门后容器A中气体的摩尔数为n1,B中气体的摩尔数为n2,则气体总摩尔数为n=n1+n2①把两容器中的气体作为整体考虑,设重新关闭阀门后容器A中气体温度为T1′,B中气体温度为T2,重新关闭阀门之后与打开阀门之前气体能的变化可表示为ΔU=n1C(T1′-T1)+n2C(T2-T1) ②由于容器是刚性绝热的,按热力学第一定律有ΔU=0 ③令V1表示容器A的体积, 初始时A中气体的压强为p1,关闭阀门后A中气体压强为αp1,由理想气体状态方程可知n=p1V1RT1④n1=(αp1)V1RT1′⑤由以上各式可解得:T2=(1-α)T1T1′T1′-αT1由于进入容器B中的气体与仍留在容器A中的气体之间没有热量交换,因而在阀门打开到重新关闭的过程中留在容器A中的那部分气体经历了一个绝热过程,设这部分气体初始时体积为V10(压强为p1时),则有p1V10C+RC=(αp1)V1C+RC⑥利用状态方程可得p1V10T1=(αp1)V1T1′⑦由①②③④⑤⑥⑦式得,阀门重新关闭后容器B中气体质量与气体总质量之比n2n=2-αRC+R-αCC+R2―α―αRC+R⑧参考评分:本题15分.①式1分,②式3分,③式2分,④⑤式各1分,⑥式3分,⑦式1分,⑧式3分.7.(28届复赛6)如图所示为圆柱形气缸,气缸壁绝热,气缸的右端有一小孔与大气相通,大气的压强为P 0.用一热容量可忽略的导热隔板N和一绝热活塞M 将气缸分为A 、B 、C 三室,隔板与气缸固连,活塞相对气缸可以无摩擦地移动但不漏气.气缸的左端A 室中有一电加热器Ω.已知在A 、B 室中均盛有1摩尔同种理想气体,电加热器加热前,系统处于平衡状态,A 、B 两室中气体的温度均为T 0,A 、B 、C 三室的体积均为V 0.现通过电加热器对A 室中气体缓慢加热,若提供的总热量为Q 0,试求B 室中气体的末态体积和A 室中气体的末态温度.(设A 、B 两室中气体1摩尔的能为U =52RT ,式中R 为普适气体常量,T 为绝对温度)在电加热器对A 室中气体加热的过程中,由于隔板N 是导热的,B 室中气体的温度要升高,活塞M 将向右移动.当加热停止时,活塞M 有可能刚移到气缸最右端,亦可能尚未移到气缸最右端. 当然亦可能活塞已移到气缸最右端但加热过程尚未停止.解析:(1)设加热恰好能使活塞M 移到气缸的最右端,则B 室气体末态的体积V B =2V 0 ① 根据题意,活塞M 向右移动过程中,B 中气体压强不变,用T B 表示B 室中气体末态的温度,有V 0T 0=V BT B ②由①②式得 T B =2T 0 ③ 由于隔板N 是导热的,故A 室中气体末态的温度 T A =2T 0 ④ 下面计算此过程中的热量Q m .在加热过程中,A室中气体经历的是等容过程,根据热力学第一定律,气体吸收的热量等于其能的增加量,即Q A =52R (T A -T 0) ⑤ 由④⑤两式得 Q A =52RT 0 ⑥ B 室中气体经历的是等压过程,在过程中B 室气体对外做功为W B =p 0(V B -V 0) ⑦ 由①⑦式及理想气体状态方程得W B =RT 0 ⑧能改变为ΔU B =52R (T B -T 0) ⑨ 由④⑨两式得ΔU B =52RT 0 ⑩ 根据热力学第一定律和⑧⑩两式, B 室气体吸收的热量为Q B =ΔU B +W B =72RT 0 ⑪ 由⑥⑪两式可知电加热器提供的热量为Q m =Q A +Q B =6RT 0 ⑫ 若Q 0=Q m ,B 室中气体末态体积为2V 0,A 室中气体的末态温度2T 0.(2)若Q 0>Q m ,则当加热器供应的热量达到Q m 时,活塞刚好到达气缸最右端,但这时加热尚未停止,只是在以后的加热过程中气体的体积保持不变,故热量Q 0-Q m 是A 、B 中气体在等容升温过程中吸收的热量.由于等容过程中气体不做功,根据热力学第一定律,若A 室中气体末态的温度为T A ′,有Q 0-Q m =52R (T A ′-2T 0)+52R (T A ′-2T 0) ⑬ 由⑫⑬两式可求得T A ′=Q 05R +45T 0 ⑭ B 中气体的末态的体积V B ′=2V 0 ⑮(3)若Q 0<Q m ,则隔板尚未移到气缸最右端,加热停止,故B 室中气体末态的体积V B ″<2V 0.设A 、B 两室中气体末态的温度为T A ″,根据热力学第一定律,注意到A 室中气体经历的是等容过程,其吸收的热量Q A =52R (T A ″-T 0) ⑯ B 室中气体经历的是等压过程,吸收热量Q B =52R (T A ″-T 0)+p 0(V B ″-V 0) ⑰ 利用理想气体状态方程,上式变为Q B =72R (T A ″-T 0) ⑱ 由上可知Q 0=Q A +Q B =6R (T A ″-T 0)T 0 ⑲ 所以A 室中气体的末态温度T A ″=Q 06R +T 0 ⑳ B 室中气体的末态体积V B ″=V 0T 0T A ″=⎝ ⎛⎭⎪⎫Q 06RT 0+1V 0 ○21 参考评分:本题20分.得到Q 0=Q m 的条件下①④式各1分;⑫式6分,得到Q 0>Q m 的条件下的⑭式4分,⑮式2分;得到Q 0<Q m 的条件下的⑳式4分,○21式2分. 8.(27届复赛7)地球上的能量从源头上说来自太阳辐射到达地面的太阳辐射(假定不计大气对太阳辐射的吸收)一部分被地球表面反射到太空,其余部分被地球吸收.被吸收的部分最终转换成为地球热辐射(红外波段的电磁波).热辐射在向外传播过程中,其中一部分会被温室气体反射回地面,地球以此方式保持了总能量平衡.作为一个简单的理想模型,假定地球表面的温度处处相同,且太阳和地球的辐射都遵从斯忒蕃一玻尔兹曼定律:单位面积的辐射功率J 与表面的热力学温度T 的四次方成正比,即J =σT 4,其中σ是一个常量.已知太阳表面温度T s =5.78×103K ,太阳半径R s =6.69×105km ,地球到太阳的平均距离d =1.50×108km .假设温室气体在大气层中集中形成一个均匀的薄层,并设它对热辐射能量的反射率为ρ=0.38.(1)如果地球表面对太阳辐射的平均反射率α=0.30,试问考虑了温室气体对热辐射的反射作用后,地球表面的温度是多少?(2)如果地球表面一部分被冰雪覆盖,覆盖部分对太阳辐射的反射率为α1=0.85,其余部分的反射率处α2=0.25.间冰雪被盖面占总面积多少时地球表面温度为273K .解析:(1)根据题意,太阳辐射的总功率P S =4πR 2S σT 4S ,太阳辐射各向同性的向外传播.设地球半径为r E ,可以认为地球所在处的太阳辐射是均匀的,故地球接收太阳辐射的总功率为:P I =σT 4S ⎝ ⎛⎭⎪⎫R S d 2πr 2E①地球表面反射太阳辐射的总功率为αP I .设地球表面的温度为T E ,则地球的热辐射总功率为:P E =4πr 2E σT 4E ② 考虑到温室气体向地球表面释放的热辐射,则输入地球表面的总功率为P I +βP E .当达到热平衡时,输入的能量与输出的能量相等,有:P I +βP E =αP I +P E ③由以上各式得:T E =T S22⎝ ⎛⎭⎪⎫1-α1-β14⎝ ⎛⎭⎪⎫R S d 12 错误!未定义书签。
九年级科学热学知识竞赛(新编201910)
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