chapter 8 气体吸收自测题教学文案

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化工原理 第8章 气体吸收 典型例题题解 ppt课件

化工原理 第8章 气体吸收 典型例题题解  ppt课件
pCO2 1200 5.0% 60kPa
p p CO2 ,e
CO 2
解吸
pCO2 ,e pCO2 77.3 60 17.3kPa
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2
例2:惰性气体与CO2的混合气体中,CO2的体积分数为30% ,在 表压1 Mpa下用水吸收。设吸收塔底水中溶解的CO2达到饱和,此 吸收液在膨胀槽中减压(表压)至20kPa ,放出大部分CO2 ,然后 再在解吸塔中吹气解吸。设全部操作范围内水与CO2的平衡关系服 从亨利关系,操作温度为20oC ,求1kg水在膨胀槽中最多能放出多 少kg的CO2气体?
ln y1 m x1
y1

y2

m
G L
y1

y2

y2 m x2
1
N OG 1
m
ln y1 m x1 y2 m x2
L
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10
G
根据流程画操作线
例1:吸收塔根据流程画操作线
y1
x2
x3
y3
y1
L G
y2
L
y3
G
x3
x2
x1
x1
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y2
x2
11
例2:解吸塔根据流程画操作线
第8章 吸收 典型例题题解
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1
相平衡关系的应用
例1:在总压1200kPa ,温度303k下,含CO25.0%(V%)与含CO2
1.0g/l 的水溶液相遇,问:发生吸收还是解吸?并以分压差表示传
质的推动力。 解:
判断传质的方向,即将溶液中溶质的平衡分压pe 与气相中的分压进行比较。
pCO2 ,e ExCO2

人教版物理选修-课后作业:第八章 气体 综合评估

人教版物理选修-课后作业:第八章 气体 综合评估

《气体》综合评估限时:90分钟总分:100分一、选择题(1-7为单选题,每小题5分;8-10为多选题,每小题6分,共53分)1.如图所示,两端开口的弯折的玻璃管竖直放置,两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,若左、右两管内水银柱长度分别为h1、h2,且水银柱均静止,则中间管内水银柱的长度为(D)A.h1-h2 B.h1+h22 C.h1-h22D.h1+h2解析:设大气压强为p0,左边空气的压强p左=p0-h1,右边空气的压强p右=p0+h2=p左+h,则h=h1+h2,故D正确.2.一定质量的某种气体,在不同温度下的气体分子热运动速率的统计分布图象如图所示,下列说法正确的是(B)A.状态①的温度高于状态②的温度B.气体分子在高温状态时的平均速率大于低温状态时的平均速率C.不计分子势能,气体在状态①时具有的内能较大D.温度升高时每个分子运动的动能都增大解析:从图中可看出状态②的温度大于状态①的温度,A错误;温度是分子平均动能的标志,选项B正确,C错误;温度升高时,个别分子的动能可能减小,D错误.3.如图所示,由导热材料制成的汽缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞与汽缸壁之间无摩擦,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.4.如图所示为充气泵气室的工作原理图.设大气压强为p0,气室中的气体压强为p,气室通过阀门S1、S2与空气导管相连接.以下选项中正确的是(C)A.当橡皮碗被拉伸时,p>p0,S1关闭,S2开通B.当橡皮碗被拉伸时,p<p0,S1关闭,S2开通C.当橡皮碗被压缩时,p>p0,S1关闭,S2开通D.当橡皮碗被压缩时,p<p0,S1关闭,S2开通解析:当橡皮碗被拉伸时,气室内空气体积增大,气室内气体压强减小,p<p0,S1打开,S2关闭;当橡皮碗被压缩时,气室内空气体积减小,气室内气体压强增大,p>p0,S1关闭,S2打开,C选项正确.5.如图所示,元宵佳节,室外经常悬挂红灯笼烘托喜庆的气氛,若忽略空气分子间的作用力,大气压强不变,当点燃灯笼里的蜡烛燃烧一段时间后,灯笼内的空气(A)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解析:蜡烛燃烧后,灯笼内温度升高,部分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,故A正确;灯笼内温度升高,分子的平均动能增大,故B错误;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;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.6.已知两端开口的“”形管,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如何变化(D)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.7.中学物理课上有一种演示气体定律的有趣仪器——哈勃瓶,它是一个底部开有圆孔,瓶颈很短的平底大烧瓶.在瓶内塞有一气球,气球的吹气口反扣在瓶口上,瓶底的圆孔上配有一个橡皮塞.在一次实验中,瓶内由气球和橡皮塞封闭一定质量的气体,在对气球缓慢吹气过程中,当瓶内气体体积减小ΔV时,压强增大20 %.若使瓶内气体体积减小2 ΔV,则其压强增大(D)A.20% B.30% C.40% D.50%解析:此过程可以看作等温过程,设原来气体压强为p,p1V1=p2V2,1.2p(V-ΔV)=p2(V-2 ΔV)=pV,解得:p2=1.5p,所以选D.8.一定质量的理想气体经过一系列变化过程,如图所示,下列说法中正确的是(AD)A.a→b过程中,气体体积增大,压强减小B.b→c过程中,气体压强不变,体积增大C.c→a过程中,气体压强增大,体积变小D.c→a过程中,气体内能增大,体积不变解析:由图知a→b为等温膨胀过程,b→c为等压收缩过程,c→a为等容升压过程,所以A、D选项正确.9.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)(BC)A.5 atm,3 L B.1 atm,24 L C.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.10.某同学用带有刻度的注射器做验证玻意耳定律的实验,温度计表明在图中的图线可以得出(AC)A.如果实验是从E状态→F状态,则表示外界有空气进入注射器内B.如果实验是从E状态→F状态,则表示注射器内有部分空气漏了出来C.如果实验是从F状态→E状态,则表示注射器内有部分空气漏了出来D.如果实验是从F状态→E状态,则表示外界有空气进入注射器内解析:连接OE、OF,因斜率k OF>k OE,表示(pV)F>(pV)E,知E→F,m增大,F→E,m减小,所以B、D错.二、填空题(共12分)11.(2分)如图所示为一种测定“肺活量”(标准大气压下人一次呼出气体的体积)的装置,A为开口薄壁圆筒,排尽其中的空气,倒扣在水中.测量时,被测者尽力吸足空气,再通过B管用力将气体吹入A中,使A浮起.设整个过程中呼出气体的温度保持不变.(1)呼出气体的分子热运动的平均动能不变(选填“增大”“减小”或“不变”).(2)设圆筒A的横截面积为S,大气压强为p0,水的密度为ρ,桶底浮出水面的高度为h,桶内外水面的高度差为Δh,被测者的“肺活量”,即V0=(p0+ρgΔh)(h+Δh)Sp0.解析:(1)由于温度是分子平均动能大小的标志,因为气体温度不变,所以分子平均动能不变.(2)设A中气体压强为p,该部分气体在标准大气压下的体积为V0,由于整个过程中温度不变,由玻意耳定律可得:p0V0=pV,即p0V0=(p0+ρgΔh)(h+Δh)S被测者的肺活量V0=(p0+ρgΔh)(h+Δh)Sp0.12.(4分)为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时所能承受的最大内部压强,某同学自行设计制作了一个简易的测试装置.该装置是一个装有电加热器和温度传感器的可密闭容器.测试过程可分为如下操作步骤:a.记录密闭容器内空气的初始温度t1;b.当安全阀开始漏气时,记录容器内空气的温度t2;c.用电加热器加热容器内的空气;d.将待测安全阀安装在容器盖上;e.盖紧装有安全阀的容器盖,将一定量空气密闭在容器内.(1)将每一步骤前的字母按正确的操作顺序排列:deacb;(2)若测得的温度分别为t1=27 ℃,t2=87 ℃,已知大气压强为1.0×105 Pa,则测试结果是:这个安全阀能承受的最大内部压强是1.2×105_Pa.解析:(1)将安全阀安装在容器盖上,然后密封空气,记录其初始温度t1,然后加热密封空气,待漏气时记录容器内空气温度t2,故正确操作顺序为deacb.(2)已知T1=300 K,T2=360 K,p0=1.0×105 Pa,由于密封空气的体积不变,由查理定律可得p0T1=pT2,p=p0T2T1=1.0×105×360300Pa=1.2×105Pa.13.(6分)利用右图“验证玻意耳定律”的实验装置来验证查理定律.(1)为了完成这个实验,除了图中给出的器材外,还需要气压计、托盘天平、热水、凉水和温度计.(2)必须进行的实验步骤有:①用托盘天平称出活塞和框架的质量M,用气压计读出实验室中的大气压强p0.按图安装器材,在框架两侧挂上钩码,使注射器的下半部分位于量杯之中.往量杯中加入适量的凉水,使注射器内的空气柱位于水面之下.过几分钟后,记下钩码的质量和活塞下表面的位置.同时用温度计测出水温.②在量杯中加些热水,过几分钟后在框架两侧加挂适当质量的钩码,使气体体积不变,记下钩码的质量.同时测出水温.③把步骤②重复4次.(3)可用作图法来验证查理定律是否成立,该图线的横坐标所代表的物理量及其单位是气体温度,开尔文,纵坐标所代表的物理量及其单位是气体压强,帕斯卡.解析:(1)需用温度计测温度.(2)①描述气体状态的三个参量是压强、体积、温度,若钩码重力为G,活塞横截面积是S,则管内封闭气体的压强是p0+G+MgS,记下活塞下表面的位置.为了下一步能保证气体体积不变,同时应该用温度计测出水温,当作气体的温度;②使管中封闭气体中呈现另一状态,但要保证体积不变,即保持活塞下表面恢复到步骤1的位置,同时再测出水温.(3)查理定律是等容变化,研究压强和温度的关系,使两坐标轴作为这两个变量的数轴即可.压强的单位是帕斯卡,符号是Pa,温度的单位是开尔文,符号是K.三、计算题(共35分)14.(8分)如图所示,长31 cm内径均匀的细玻璃管,开口向上竖直放置,齐口水银柱封住10 cm长的空气柱,若把玻璃管在竖直平面内缓慢转动180°后,发现水银柱长度变为15 cm,继续缓慢转动180°至开口端向上.求:(1)大气压强的值;(2)末状态时空气柱的长度.答案:(1)75 cmHg(2)10.67 cm解析:(1)等温变化p1V1=p2V2p1=p0+21 cmHg p2=p0-15 cmHg(p0+21)×10×S=(p0-15)×16×S解得:p0=75 cmHg.(2)由玻意耳定律得p1V1=p3V3 p3=p0+15 cmHgl3=p1l1p3=(75+21)×1075+15cm≈10.67 cm.15.(10分)如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长为L,底面直径为D,其右端中心处开有一圆孔;质量为m的理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其质量、厚度均不计,开始时气体温度为300 K,活塞与容器底部相距23L,现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为p0,求温度为480 K时气体的压强.答案:16 15p0解析:开始加热时,在活塞移动的过程中,气体做等压变化.设活塞缓慢移动到容器最右端时,气体末态温度为T1,V1=πD2L4,初态温度T0=300 K,V0=πD2L 6.由盖—吕萨克定律知V0T0=V1T1,解得T1=450 K活塞移至最右端后,气体做等容变化,已知T1=450 K,p1=p0,T2=480 K.由查理定律知p1T1=p2T2,则p2=1615p0.16.(7分)一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形汽缸内盛有一定量的氮气,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ两部分;达到平衡时,这两部分气体的体积相等,上部气体的压强为p Ⅰ0,如图a 所示.若将汽缸缓慢倒置,再次达到平衡时,上下两部分气体的体积之比为3∶1,如图b 所示.设外界温度不变.已知活塞面积为S ,重力加速度大小为g ,求活塞的质量. 答案:4p Ⅰ0S 5g解析:设活塞的质量为m ,汽缸倒置前下部气体的压强为p Ⅱ0,倒置后上下气体的压强分别为p Ⅱ和p Ⅰ,由力的平衡条件有p Ⅱ0=p Ⅰ0+mg S ;p Ⅰ=p Ⅱ+mg S倒置过程中,两部分气体均经历等温过程,设气体的总体积为V 0,由玻意耳定律得p Ⅰ0V 02=p ⅠV 04;p Ⅱ0V 02=p Ⅱ34V 0 解得:m =4p Ⅰ0S 5g. 17.(10分)如图,在圆柱形汽缸中用具有质量的光滑导热活塞密闭有一定质量的理想气体,在汽缸底部开有一小孔,与U 形水银管相连,已知外界大气压为p0=75 cmHg,室温t0=27 ℃,稳定后两边水银面的高度差为Δh=1.5 cm,此时活塞离容器底部的高度为L=50 cm.已知柱形容器横截面积S=0.01 m2,75 cmHg=1.0×105 Pa.(1)求活塞的质量;(2)使容器内温度降至-63 ℃,求此时U形管两侧水银面的高度差和活塞离容器底部的高度L′.答案:(1)2 kg(2)1.5 cm35 cm解析:(1)根据U形管两侧水银面的高度差为Δh=1.5 cm,可知A中气体压强p A=p0+pΔh=75 cmHg+1.5 cmHg=76.5 cmHg 而p A=p0+p塞所以活塞产生的压强p塞=1.5 cmHg=0.02×105 Pa由p塞=mg/S,解得m=2 kg.(2)由于活塞光滑,所以气体等压变化,U形管两侧水银面的高度差不变,仍为Δh=1.5 cm初状态:温度T1=300 K,体积V1=50 cm·S;末状态:温度T2=210 K,体积V2=L′S由盖—吕萨克定律,V1T1=V2T2解得活塞离容器底部的高度L′=35 cm.。

最新化工原理第八章01

最新化工原理第八章01
3。实验室用水吸收空气中的 CO2,基本上属于 。
A.气膜控制; B.液膜控制; C.两相扩散控制
本次讲课习题: 第八章 21, 22, 23
① 塔高;
② 若塔高不受限制,L/G仍为原值,则ηmax为多 少?
三、解:(1) x2=0,
(G L )m in y 1 y 1 /m y 2 0 m 0 .4 0 .9 0 .36
G L1.2(G L )m in 1.20.3 60.432
mG 0.4 0.926 L 0.432
NOG 11 mlG n1[(m L)G 1 1m L]G
化工原理第八章01
练习解答 一、 1.气体各组分在溶剂中溶解度不同;
溶剂再生费用 2.吸收;解吸;吸收;解吸 3.三;
↓;不变;不变; ↓;↓;↓
3.吸收剂入口浓度降低
3.吸收剂入口浓度降低
三、用清水逆流吸收除去混合物中的有害气体, 已知入塔气体组成,y1=0.1,η=90%,平衡关系: y=0.4x,液相传质单元高度HOL=1.2m,操作液气 比为最小液气比的1.2倍。试求:
L 1 ln 1 0 .[ 9( )2 16 0 .9] 2 6 .9 6
1 0 .926 1 0 .9
H O G H O L m L 1 G .2 0 .9 2 1 .1 6 m 1
H=HOGNOG=1.11×6.9=7.66m (2) 当NOG→∞时,由于 mG 1 , x2=0
y 2 m 2 y 2 x 0 .5 0 .0 1 0 .07 085
ymy1 y1y20.000.0 800.5080540.0060
y2
0.004
NOG y1 ym y20 0..0 00 36 66
HOGNH OG661.0m

2017-2018学年度高二物理人教版选修3-3第八章气体单元测试(2021年整理)

2017-2018学年度高二物理人教版选修3-3第八章气体单元测试(2021年整理)

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2017—2018学年度高二物理人教版选修3—3 第八章气体单元测试一、单选题(本大题共10小题,共40。

0分)1.如图所示,为质量恒定的某种气体的p-T图,A、B、C三态中体积最大的状态是()A。

A状态B。

B状态C。

C状态D。

条件不足,无法确定2.一定质量的理想气体,下列状态变化中不可能的是()A. 使气体温度升高,体积增加,压强增大B。

使气体温度不变,而压强、体积同时增大C. 使气体温度降低,压强减小,体积减小D。

使气体温度升高,体积不变,压强增大3.用容积为V1的活塞式抽气机给容积为V2的密闭牛顿管抽气,若抽气过程中气体温度不变,则抽气两次后,牛顿管中剩余气体中的压强是原来的.()A. ()2B. ()2C。

D。

4.一定质量的理想气体,经图所示方向发生状态变化,在此过程中,下列叙述正确的是()A. 1→2气体体积增大B. 3→1气体体积增大C。

2→3气体体积不变D。

3→1→2气体体积不断减小5.封闭在贮气瓶中的某种理想气体,当温度升高时,下列说法中正确的是(容器的热膨胀忽略不计)( )A. 密度不变,压强增大B。

密度不变,压强减小C。

压强不变,密度增大 D. 压强不变,密度减小6.如图所示,用导热的固定隔板把一容器隔成容积相等的甲、乙两部分,甲、乙中分别有质量相等的氮气和氧气.在达到平衡时,它们的温度必相等,若分子势能可忽略,则甲、乙中( )A. 气体的压强相等B. 气体分子的平均动能相等C. 气体的内能相等D. 气体分子的平均速率相等7.容积为20L的钢瓶充满氧气后,压强为150atm,打开钢瓶的阀门让氧气同时分装到容积为5L的小瓶中,若小瓶原来是抽空的,小瓶中充气后压强为10atm,分装过程中无漏气,且温度不变,那么最多能分装()A. 4瓶B. 50瓶C. 56瓶D. 60瓶8.如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则()A。

人教版高中物理选修3-3第八章气体达标检测(解析版)

人教版高中物理选修3-3第八章气体达标检测(解析版)

人教版选修3-3 第八章达标检测(满分:100分;时间:60分钟)一、选择题(本题共9个小题,每小题5分,共45分。

其中1—6小题只有一个选项正确,7—9小题有多个选项正确,全选对得5分,选对但不全得3分)1.如图所示,用一根竖直放置的弹簧连接一个汽缸的活塞,使汽缸悬空而静止。

若不计活塞与汽缸间的摩擦,汽缸导热性能良好,则下列判断正确的是( )A.若大气压强增大,则活塞将上升B.若大气压强减小,则活塞将上升C.若气温降低,则汽缸将上升D.若气温升高,则汽缸将上升2.如图所示,表示一定质量的理想气体沿箭头所示的方向发生状态变化的过程,则该气体压强变化情况是( )A.从状态c到状态d,压强减小B.从状态d到状态e,压强增大C.从状态e到状态a,压强增大D.从状态a到状态b,压强不变3.对于一定质量的气体,下列四个论述中正确的是( ) A.当分子热运动变剧烈时,压强必增大 B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 C.当分子间平均距离变大时,压强必变大 D.当分子间平均距离变大时,压强必变小4.一定质量的气体,从初态(p 0、V 0、T 0)先经等压变化使温度上升到32T 0,再经等容变化使压强减小到12p 0,则气体最后状态的参量为( )A.12p 0、V 0、32T 0 B.12p 0、32V 0、34T 0 C.12p 0、V 0、34T 0D.12p 0、32V 0、T 05.如图所示是一定质量的理想气体的p-V 图线,若其状态由A →B →C →A,且A →B 等容,B →C 等压,C →A 等温,则气体在A 、B 、C 三个状态时( )A.单位体积内气体的分子数n A =n B =n CB.气体分子的平均速率v A >v B >v CC.气体分子在单位时间内对器壁单位面积的平均作用力F A >F B ,F B =F CD.气体分子在单位时间内对器壁单位面积碰撞的次数N A >N B ,N C >N A6.一只两用活塞气筒的原理如图所示(打气时如图甲,抽气时如图乙),其筒内体积为V 0,现将它与另一只容积为V 的容器相连接,气筒和容器内的空气压强为p 0,已知气筒和容器导热性能良好,当分别作为打气筒和抽气筒时,活塞工作n 次后,在上述两种情况下,容器内的气体压强分别为( )A.np0,1np0B.nV0V p0,V0nVp0C.(1+V0V )n p0,(1+V0V)n p0D.(1+nV0V )p0,(VV+V0)n p07.如图所示,在光滑的水平面上,有一个内外壁都光滑的汽缸,汽缸的质量为M,汽缸内有一质量为m(m<M)的活塞,密封一部分理想气体,汽缸处于静止状态。

人教版高中物理选修3-3第八章 气体测试含答案及详细解析

人教版高中物理选修3-3第八章 气体测试含答案及详细解析

绝密★启用前2020年秋人教版高中物理选修3-3第八章气体测试本试卷共100分,考试时间120分钟。

一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.在一定温度下,某种理想气体的分子速率分布应该是()A.每个气体分子速率都相等B.每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很少C.每个气体分子速率一般都不相等,但在不同速率范围内,分子数目的分布是均匀的D.每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很多2.一定质量的气体,保持体积不变,当它的温度从100 ℃升高到200 ℃时,它的压强()A.变为原来的B.变为原来的2倍C.变为原来的D.变为原来的倍3.如图所示,A、B两容器容积相等,用粗细均匀的细玻璃管连接,两容器内装有不同气体,细管中央有一段水银柱,在两边气体作用下保持平衡时,A中气体的温度为0 ℃,B中气体温度为20 ℃,如果将它们的温度都降低10 ℃,则水银柱将()A.向A移动B.向B移动C.不动D.不能确定4.如图所示,一端封闭、一端开口的U形管竖直放置,管中有两段水银柱封闭着a、b两部分气体,若保持a部分气体温度不变,使b部分气体温度升高,则()A.a的体积和压强不变;b的体积变大,压强不变B.a的体积变小,压强变大;b的体积变大,压强变小C.a的体积变小,压强变大;b的体积变大,压强不变D.a和b的体积都变大,压强都变小5.关于密闭容器中气体的压强,下列说法正确的是()A.是由于气体分子相互作用产生的B.是由于气体分子碰撞容器壁产生的C.是由于气体的重力产生的D.气体温度越高,压强就一定越大6.如图所示,A、B两个大容器装有同种气体,容器间用一根细玻璃管连接,管中有一水银滴D作活塞,当左边容器的温度为-10 ℃,右边容器的温度为10 ℃时,水银滴刚好在玻璃管的中央保持平衡.当两个容器的温度都下降10 ℃时,下列判断正确的是()A.水银滴将不移动B.水银滴将向右移动C.水银滴将向左移动D.水银滴将向哪个方向移动无法判断7.如图所示,两端开口的U形玻璃管中,右侧直管内有一部分空气被一段高为H的水银柱与外界隔开.若再向左边的玻璃管中注入一些水银,平衡后,则()A. U形玻璃管下部两边水银面的高度差减小B. U形玻璃管下部两边水银面的高度差增大C. U形玻璃管下部两边水银面的高度差不变D. U形玻璃管右边玻璃管内的气体体积减小8.密封在压强不变的容器中的气体,当温度升高时()A.体积变大B.体积变小C.体积不变D.都有可能9.为了控制温室效应,各国科学家提出了不少方法和设想.有人根据液态CO2密度大于海水密度的事实,设想将CO2液化后,送入深海海底,以减小大气中的CO2的浓度.为使CO2液化,最有效的措施是()A.减压、升温B.增压、升温C.减压、降温D.增压、降温10.(多选)对于一定质量的理想气体,下列说法中正确的是()A.温度不变时,压强增大n倍,单位体积内的分子数一定也增大n倍B.体积不变时,压强增大,气体分子热运动的平均速率也一定增大C.压强不变时,若单位体积内的分子数增大,则气体分子热运动的平均速率一定减小D.气体体积增大时,气体分子的内能一定减小二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)如图为某实验器材的结构示意图,金属内筒和隔热外筒间封闭了一定体积的空气,内筒中有水,在水加热升温的过程中,被封闭的空气()A.内能增大B.压强增大C.分子间引力和斥力都减小D.所有分子运动速率都增大12.(多选)如图所示,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽缸中,用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢向右移动,由状态①变化到状态②.如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度.气体从状态①变化到状态②,此过程可用下图中哪几个图象表示 ()A. B. C. D.13.(多选)x、y两容器中装有相同质量的氦气,已知x容器中氦气的温度高于y容器中氦气的温度,但压强却低于y容器中氦气的压强.由此可知()A.x中氦气分子的平均动能一定大于y中氦气分子的平均动能B.x中每个氦气分子的动能一定都大于y中每个氦气分子的动能C.x中动能大的氦气分子数一定多于y中动能大的氦气分子数D.x中氦气分子的热运动一定比y中氦气分子的热运动剧烈14.(多选)如图所示,一根一端封闭的玻璃管开口向下插入水银槽中,内封有一定质量的气体,管内水银面低于管外.在温度不变时,将玻璃管稍向下插入一些,下列说法正确的是()A.玻璃管内气体体积减小B.玻璃管内气体体积增大C.管内外水银面高度差减小D.管内外水银面高度差增大三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.如图所示,“探究气体压强与体积的关系”实验中,研究对象是___________,实验中应保持不变的参量是____________________,它的体积由______________直接读出,它的压强由__________________传感器等计算机辅助系统得到.四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.粗细均匀的玻璃管,一端封闭,长为12 cm。

高中物理 第8章 气体单元知能评估 新人教版选修3-3(2021年最新整理)

高中物理 第8章 气体单元知能评估 新人教版选修3-3(2021年最新整理)

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第8章气体1.关于密闭容器中气体的压强,下列说法正确的是( )A.是由气体受到的重力产生的B.是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的C.压强的大小只取决于气体分子数量的多少D.容器运动的速度越大,气体的压强也越大解析: 气体的压强是由于大量分子对器壁频繁碰撞造成的,在数值上就等于在单位面积上气体分子的平均碰撞作用力.答案:B2.对于一定质量的气体,当它的压强和体积发生变化时,以下说法正确的是()A.压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小C.压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变D.压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大解析:由错误!=常量知,只有D正确.答案:D3。

如图所示,在一只烧瓶上连一根玻璃管,把它跟一个水银压强计连在一起,烧瓶里封闭着一定质量的气体,开始时水银压强计U形管两端水银面一样高.下列情况下,为使U形管两端水银面一样高,管A的移动方向是( )A.如果把烧瓶浸在热水中,应把A向下移B.如果把烧瓶浸在热水中,应把A向上移C.如果把烧瓶浸在冷水中,应把A向下移D.如果把烧瓶浸在冷水中,应把A向上移解析:使U形管两端水银面一样高,即保持封闭气体的压强始终等于外界大气压而不变,若把烧瓶浸在热水中,气体体积增大,A中水银面上升,为使两管水银等高,应把A下移,故A 项正确,B错;若把烧瓶浸在冷水中,气体体积减小,B管中水银面上升,为使两管水银面等高,应把A管上移,故C错,D对.答案:AD4。

黄冈中学理科实验班招生考试-蔡河中学冲刺精选练习8 四种常见气体的检验和吸收

黄冈中学理科实验班招生考试-蔡河中学冲刺精选练习8    四种常见气体的检验和吸收

精选练习8 四种常见气体的检验和吸收一、CO 2、CO 、H 2O 、H 2的检验和吸收: 1、检验和吸收的方法:2222 具体步骤:用CuSO 4检验水蒸气的存在→用澄清石灰水检验二氧化碳的存在→吸收二氧化碳→吸收水蒸气→通过灼热的氧化铜发生反应→再用CuSO 4检验水蒸气(验证氢气的存在)→再用澄清石灰水检验二氧化碳(验证一氧化碳的存在)3、吸收的顺序:先吸收CO 2,再吸收水蒸气。

二、有关练习题:1、某同学用锌粒与浓盐酸反应制取氢气,由于浓盐酸具有挥发性,制得的氢气中含有氯化氢和水蒸气。

氯化氢气体极易溶于水。

为了得到纯净而干燥的氢气,可通过下列部分装置来完成。

请根据下图回答问题:(1)写出标有①②③编号仪器的名称:① ,② ,③ 。

(2)写出锌与盐酸反应的化学方程式: ; (3)氢气的发生装置应选用 ,收集装置应选用 。

(用甲、乙、丙……表示)(4)装置连接顺序为:气体发生装置接 → → 接 → →接收集装置(用A 、B 、C 、D 表示)2、某学生为了验证氢气还原氧化铜的产物,设计了 右图实验装置。

(1)写出编号仪器的名称:① ,② 。

(2)本实验需要加热的装置字母编号为 。

(3)装置B 、C 中可观察到的现象分别为:B 。

C 。

(4)装置A 还可以用于 ;(填 ①或②) ①氯酸钾分解制氧气 ②大理石跟盐酸反应制二氧化碳(5)为了达到实验目的,使根据现象得出的结论更科学,上述实验装置添加酒精灯后还存在缺陷,请提出简要修改方案:。

3、水煤气是一种重要的工业气体燃料和化工原料,水蒸气通过炽热的煤(或焦炭)层所生成的混合气体是水煤气,初(1)为了证明水煤气中含有上述四种物质,连接上图各装置的正确顺序是(填写各接口字母,每种装置根据需要均可多次选择,并且接口序号不变):水煤气→()()接()()接()()接()()接()()接()()→尾气(2)写出D中发生反应的化学方程式:。

4、利用下列图示装置制取纯净、干燥的氢气,并用氢气还原氧化铜来测定铜的相对原子质量。

人教版高中物理选修33第八章《气体》单元检测题(解析版)

人教版高中物理选修33第八章《气体》单元检测题(解析版)

人教版高中物理选修33第八章《气体》单元检测题(解析版)一、单项选择题1.如下图,活塞质量为M,横截面积为S,上外表水平,下外表与水平面成α角,摩擦不计,外界大气压为p0,被封锁气体的压强为( )A. B. C.p0- D.2.在规范大气压(相当于76 cmHg发生的压强)下做托里拆利实验时,由于管中混有大批空气,水银柱上方有一段空气柱,如下图,那么管中稀薄气体的压强相当于以下哪个高度的水银柱发生的压强( )A. 0 cm B. 60 cm C. 30 cm D. 16 cm3.一定质量的气体,从初态(p0、V0、T0)先经等压变化使温度上升到T0,再经等容变化使压强减小到p0,那么气体最后形状为( )A.p0、V0、T0 B.p0、V0、T0 C.p0、V0、T0 D.p0、V0、T0 4.一端封锁的圆筒内用活塞封锁着一定质量的理想气体,它区分处在如下图的三种形状时的温度关系是( )A.TA >TB>TCB.TA<TB<TCC.TA=TB>TCD.TB>TA>TC5.从气体分子热运动的观念剖析判别,以下现象中不能够发作的是( )A.一定质量的理想气体,坚持气体的温度不变,体积越大,压强越小B.一定质量的理想气体,坚持气体的体积不变,温度越高,压强越大C.一定质量的理想气体,坚持气体的压强不变,温度越高,体积越大D.一定质量的理想气体,气体的温度降低,体积减小,压强减小6.如下图,一向右启齿的汽缸放置在水平空中上,活塞可无摩擦移动且不漏气,汽缸中间位置有小挡板.初始时,外界大气压为p0,活塞紧压小挡板处,现缓慢降低缸内气体温度,那么如下图的p-T图象能正确反映缸内气体压强变化状况的是( )A. B. C. D.7.理想气体的内能与温度成正比.如下图的实线为汽缸内一定质量的理想气体由形状1到形状2的变化曲线,那么在整个进程中汽缸内气体的内能( )A.先增大后减小B.先减小后增大C.单调变化D.坚持不变8.如下图,两端启齿的弯折的玻璃管竖直放置,三段竖直管内各有一段水银柱,两段空气封锁在三段水银柱之间,假定左、右两管内水银柱长度区分为h1、h2,且水银柱均运动,那么中间管内水银柱的长度为( )A.h1-h2 B. C. D.h1+h29.一定质量的理想气体的p-t图象如下图,气体从形状A到形状B的进程中,体积将( )A.一定不变 B.一定减小 C.一定增大 D.不能判定怎样变化10.一根竖直运动放置的两端封锁的细玻璃管,管内封锁着的空气被一段水银柱分为上下两局部,如下图,当它在竖直方向运动时,发现水银柱相对玻璃管向上移动(温度不变),以下说法正确的选项是( )A.玻璃管做匀速运动B.玻璃管向下减速运动C.玻璃管向下减速运动D.玻璃管向上减速运动11.如图,是一定质量的理想气体,在形状变化进程中的p-V图线,气体沿直线A→B→C→D→E变化,那么气体在此变化进程中5个形状对应的最高与最低的热力学温度之比为( )A.3∶1 B.4∶1 C.5∶4 D.12∶512.一定质量的理想气体,在某一平衡形状下的压强、体积和温度区分为p1、V1、T1,在另一平衡形状下的压强、体积和温度区分为p2、V2、T2,以下关系正确的选项是( )A.p1=p2,V1=2V2,T1=T2B.p1=p2,V1=V2,T1=2T2C.p1=2p2,V1=2V2,T1=2T2D.p1=2p2,V1=V2,T1=2T2二、多项选择题13. 分子动能随分子速率的增大而增大,早在1859年麦克斯韦就从实际上推导出了气体分子速率的散布规律,后来有许多实验验证了这一规律.以下描画分子动能与温度关系正确的选项是( )A.气体外部一切分子的动能都随温度的降低而增大B.气体温度降低,其外部少数分子的动能能够增加C.不同气体相反温度下,分子的平均动能相反,平均速率也相反D.当气体温度一定时,其外部绝大少数分子动能相近,动能很小或很大的很少14. 如下图,图线1和2区分表示一定质量的气体在不同温度下的等温线,下述说法正确的有( )A.图线1对应的温度高于图线2B.图线1对应的温度低于图线2C.气体由形状A沿图线1变化到形状B的进程中,分子间平均距离增大D.气体由形状A沿图线1变化到形状B的进程中,分子间平均距离减小15. 一定质量的气体,在温度不变的状况下,体积增大、压强减小,体积减小、压强增大的缘由是( )A.体积增大后,气体分子的速率变小了B.体积减小后,气体分子的速率变大了C.体积增大后,单位体积的分子数变少了D.体积减小后,在相等的时间内,撞击到单位面积上的分子数变多了16. 一定质量的理想气体,处于某一形状,经过以下哪个进程后能够会回到原来的温度( )A.先坚持压强不变而使它的体积收缩,接着坚持体积不变而减小压强B.先坚持压强不变而使它的体积减小,接着坚持体积不变而减小压强C.先坚持体积不变而增大压强,接着坚持压强不变而使它的体积收缩D.先坚持体积不变而减小压强,接着坚持压强不变而使它的体积收缩17. 如下图,内径平均、两端启齿的V形管,B支管竖直拔出水银槽中,A支管与B支管之间的夹角为θ,A支管中有一段长为h的水银柱坚持运动,以下说法中正确的选项是( )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.管内封锁气体的压强比大气压强小h cosθ高的水银柱三、实验题18.有同窗在做〝用DIS研讨温度不变时气体的压强跟体积的关系〞实验时,缓慢推进活塞,在使注射器内空气体积逐渐减小的进程中,屡次从注射器的刻度上读出体积值并输入计算机,同时由压强传感器将对应体积的压强值经过数据采集器传送给计算机.实验完成后,计算机屏幕上显示出如右图所示的p-V图线(其中实线是实验所得图线,虚线为一根参考双曲线).(1)细心观察不难发现,该图线与玻意耳定律不够吻合,形成这一现象的能够缘由是:________________________________________________________________________;(2)由于此图无法说明p与V确实切关系,所以改画p-图象.画出的p-图象应当是( )A.B.C.D.(3)假定另一组同窗操作时用手握住了注射器,作出的p-V图象________(选填〝能够〞〝不能够〞)与题干的图象相反.19.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)再将活塞拔出针管中,坚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,如下图;(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=________,本实验中第________实验步骤是多余的.20.如下图,有同窗在做〝研讨温度不变时气体的压强跟体积的关系〞实验时,用衔接计算机的压强传感器直接测得注射器内气体的压强值.缓慢推进活塞,使注射器内空气柱从初始体积20.0 mL变为12.0 mL.实验共测了5次,每次体积值直接从注射器的刻度上读出并输入计算机,同时由压强传感器测得对应体积的压强值.实验完成后,计算机屏幕上立刻显示出如下表中所示的实验结果.(1)细心观察不难发现,pV(×105Pa·mL)一栏中的数值越来越小,形成这一现象的能够缘由是( )A.实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不时增大B.实验时环境温度增大了C.实验时外界大气压强发作了变化D.实验时注射器内的空气向外发作了走漏(2)依据你在(1)中的选择,说明为了减小误差,应采取的措施是:___________________.四、计算题21.如图,一粗细平均的U形管竖直放置,A侧上端封锁,B侧上端与大气相通,下端启齿处开关K封锁;A侧空气柱的长度为l=10.0 cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0 cm.现将开关K翻开,从U形管中放出局部水银,当两侧水银面的高度差为h1=10.0 cm时将开关K封锁.大气压强p0=75.0 cmHg.(1)求放出局部水银后A侧空气柱的长度;(2)尔后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银面到达同一高度,求注入的水银在管内的长度.22.如下图,两段水银柱将U形管内的空气分红A、B两局部,假定B气柱长L=19 cm,封锁A气体的水银柱上端面跟右管水银柱液面相平,外界大气压p0=76 cmHg=1.0×105Pa,那么A局部气体的压强pA=________ Pa.23.如下图,圆柱形汽缸内的活塞把汽缸分隔成A、B两局部,A内为真空,用细管将B 与U形管相连,细管与U形管内气体体积可疏忽不计.大气压强p0为76 cmHg.末尾时,U形管中左边水银面比左边高6 cm,汽缸中气体温度为27 ℃.(1)将活塞移到汽缸左端,坚持气体温度不变,动摇后U形管中左边水银面比左边高62 cm.求末尾时汽缸中A、B两局部体积之比.(2)再将活塞从左端渐渐向右推进,并在推进进程中随时调理汽缸B内气体的温度,使气体压强随活塞移动的距离平均增大,且最后当活塞回到原处时气体的压强和温度都恢复到最后的形状,求此进程中气体的最高温度.答案解析1.【答案】C【解析】以活塞为研讨对象,活塞运动,处于平衡形状,由平衡条件得pS+Mg=pcosα解得p=p0-,C正确.2.【答案】D【解析】设管内气体压强为p,那么有:(p+60) cmHg=76 cmHg,可得管中稀薄气体的压强相当于16 cmHg,选项D是正确的.3.【答案】B【解析】在等压进程中,V∝T,有=,V3=V0,再经过一个等容进程,有=,T3=T0,所以B正确.4.【答案】D【解析】由题图可知VA =VB>VC,pA=pC<pB,由理想气体形状方程,可判别TB>TA>TC.5.【答案】D【解析】一定质量的理想气体,温度不变,体积与压强成正比;坚持体积不变,热力学温度与压强成正比;坚持压强不变,热力学温度与体积成正比;由于=常数.当温度降低时,体积或压强至少要有一个增大,否那么不能满足条件,所以选项D是不能够发作的.6.【答案】B【解析】初始时辰,活塞紧压小挡板,说明汽缸中的气体压强小于外界大气压强;在缓慢降低汽缸内气体温度时,气体先做等容变化,温度降低,压强增大,当压强等于大气压时活塞分开小挡板,气体做等压变化,温度降低,体积增大,A、D错误;在p -T图象中,等容线为过原点的直线,所以C错误,B正确.7.【答案】B【解析】由图知汽缸内理想气体形状的pV变化特点是先减小后增大,又由于=C(常量)可知温度T先减小后增大,故气体内能先减小后增大,B正确.8.【答案】D【解析】设大气压强为p0,左边空气的压强p左=p0-h1,左边空气的压强p右=p0+h2=p左+h,那么h=h1+h2,故D正确.9.【答案】D【解析】标题中给出的图线是p-t(摄氏温度)图,而不是p-T图,在图甲中,p-t 图中的等容线的反向延伸线经过(-273 ℃,0),而没有经过原点,只要在p-T图中的等容线才干经过原点,如图乙所示.因该题中的AB反向延伸线能否经过-273 ℃,题设条件中无法找到,所以就不能判别A到B变化进程中体积如何变化,故D正确.10.【答案】B【解析】水银柱相对玻璃管向上运动,由pV=C知,p1变大,p2变小,F合向下,那么a向下.11.【答案】A【解析】据图象可知:气体沿直线A→B→C→D→E变化进程中,C点pV最大,最大值为15个单位;E点pV值最小,最小值为5个单位,依据理想气体形状方程=C得:T与pV成正比,那么最高与最低的热力学温度之比为T∶T min=15∶5=3∶1.max12.【答案】D【解析】由理想气体形状方程=,当p1=p2时,假设V1=2V2,那么T1=2T2,假设V1=V2,那么T1=T2,A、B均错误;当p1=2p2时,假设V1=2V1,那么T1=4T2,假设V1=V2,那么T1=2T2,C错误,D正确.13.【答案】BD【解析】气体外部绝大少数分子的动能随温度的降低而增大,但少数分子动能不是,选项A错误,B正确;温度相反,分子平均动能相反,但不同气体分子质量不一定相反,故平均速率不一定相反,选项C错误;温度一定时,分子的速率散布遵照统计规律,选项D正确.14.【答案】AC【解析】p-V图中,图线1在图线2外侧,其对应温度较高.图线1中,气体由形状A变为B为等温收缩进程,体积增大,气体分子间的平均距离将增大,应选A、C.15.【答案】CD【解析】气体分子的速率跟温度有关,温度一定时,分子的平均速率一定,A、B错误;体积增大,分子密度减小,C正确;体积减小后,分子密度添加,在相等的时间内撞击到单位面积上的分子数变多.16.【答案】AD【解析】此题运用理想气体形状方程=C即可以判别,也可以应用图象法解答.方法一:定性剖析法.选项A,先p不变V增大,那么T降低;再V不变p减小,那么T降低,能够完成回到初始温度.选项B,先p不变V减小,那么T降低;再V不变p减小,那么T又降低,不能够完成回到初始温度.选项C,先V不变p增大,那么T降低;再p不变V增大,那么T又降低,不能够完成回到初始温度.选项D,先V不变p减小,那么T降低;再p不变V增大,那么T降低,能够完成回到初始温度.综上所述,正确选项为A、D.方法二:图象法.由于此题要求经过一系列形状变化后回到初始温度,所以先在p-V坐标系中画出等温变化图线,然后在图线上任选中间一点代表初始形状,依据各个选项中的进程画出图线,如下图.从图线的变化趋向来看,有能够与原来的等温线相交说明经过变化后能够回到原来的温度,选项A、D正确.17.【答案】BD【解析】以A管中的水银柱为研讨对象,那么有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.18.【答案】(1)实验时注射器内的空气向外走漏或实验时环境温度降低了(2)A (3)不能够【解析】(1)图线与玻意耳定律不够吻合,pV乘积减小,说明实验时注射器内的空气向外走漏,或〝实验时环境温度降低了〞.(2)由pV=C可得p=,实验时注射器内的空气向外走漏,C减小,所以画出的p-图象应当是A.(3)假定另一组同窗操作时用手握住了注射器,气体温度降低,C增大,作出的p-V 图象不能够与题干的图象相反19.【答案】(2)【解析】末尾时气体的压强为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p:1p=p0-=p0-=p0-1该进程中温度不变,那么:p0V1=p1V2整理得:p0=由下面的式子可知,在表达式中,与活塞及固定在其上的支架的总质量有关,所以步骤(2)是多余的.20.【答案】(1)D (2)在注射器活塞上涂上润滑油添加密封性【解析】21.【答案】(1)12.0 cm (2)13.2 cm【解析】(1)以cmHg为压强单位.设A侧空气柱长度l=10.0 cm时的压强为p;当两侧水银面的高度差为h1=10.0 cm时,空气柱的长度为l1,压强为p1.由玻意耳定律得pl=p1l1①由力学平衡条件得p=p0+h②翻开开关K放出水银的进程中,B侧水银面处的压强一直为p0,而A侧水银面处的压强随空气柱长度的添加逐渐减小,A、B两侧水银面的高度差也随之减小,直至B侧水银面低于A侧水银面h1为止.由力学平衡条件有p1=p0-h1③联立①②③式,并代入题给数据得l1=12.0 cm④(2)当A、B两侧的水银面到达同一高度时,设A侧空气柱的长度为l2,压强为p2.由玻意耳定律得pl=p2l2⑤由力学平衡条件有p2=p0⑥联立②⑤⑥式,并代入题给数据得l2=10.4 cm⑦设注入的水银在管内的长度Δh,依题意得Δh=2(l1-l2)+h1⑧联立④⑦⑧式,并代入题给数据得Δh=13.2 cm.22.【答案】1.25×105【解析】如图:pB =p 0+ph +pL ,而pA =pB -ph ,所以pA =pB -ph =(p 0+ph +pL )-ph =p 0+pL=1.0×105Pa +×1.0×105Pa =1.25×105Pa .23.【答案】(1)4∶1 (2)540 K【解析】(1)汽缸B 中气体原来压强p 1=p 0-ph =70 cmHg活塞移到左端后气体压强p 2=p 0-ph ′=14 cmHg ,由玻意耳定律,有p 1V 1=p 2V 2,由以上各式可得=, 即VA ∶VB =4∶1.(2)设汽缸总长为l ,横截面积为S ,可知活塞初始位置离汽缸左端. 活塞向右移动距离x 时气体压强px =p 2+kx ,(k 为比例常数)此时气体体积Vx =(l -x )S , 当气体恢复到原来形状时压强p 1=p 2+,px =,由理想气体形状方程,有=, 得Tx =.当x =时,气体有最高温度T m =540 K .。

人教版高中物理选修3-3 第八章 气体 测试含答案和详细解析

人教版高中物理选修3-3  第八章 气体 测试含答案和详细解析

绝密★启用前人教版高中物理选修3-3 第八章气体测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分第Ⅰ卷一、单选题(共15小题,每小题4.0分,共60分)1.一根竖直静止放置的两端封闭的细玻璃管,管内封闭着的空气被一段水银柱分为上下两部分,如图所示,当它在竖直方向运动时,发现水银柱相对玻璃管向上移动(温度不变),以下说法正确的是()A.玻璃管做匀速运动B.玻璃管向下加速运动C.玻璃管向下减速运动D.玻璃管向上加速运动2.已知湖水深度为20 m,湖底水温为4 ℃,水面温度为17 ℃,大气压强为1.0×105Pa.当一气泡从湖底缓慢升到水面时,其体积约为原来的(取g=10 m/s2,ρ水=1.0×103kg/m3)()A. 12.8倍B. 8.5倍C. 3.1倍D. 2.1倍3.如图,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4.一端封闭的圆筒内用活塞封闭着一定质量的理想气体,它分别处在如图所示的三种状态时的温度关系是()A.TA>TB>TCB.TA<TB<TCC.TA=TB>TCD.TB>TA>TC5.一根粗细不均匀的水平放置的管道如图所示,用横截面积为S1和S2的两个活塞封闭住一定质量的气体,S2=2S1,在两个活塞上分别施以水平力F1和F2时,整个系统处于平衡状态,则关于气体作用在活塞S1和S2上的压强p1和p2以及水平力F1和F2的大小有(不计活塞与管壁间的摩擦)()A.F1=F2,p1=2p2B.F2=2F1,p1=p2C.F2≠2F1,p1=p2D.F1=F2,p1=p26.温度为27 ℃的一定质量的气体保持压强不变,把体积减为原来的一半时,其温度变为()A. 127 KB. 150 KC. 13.5 ℃D. 23.5 ℃7.一端封闭的玻璃管倒插入水银槽中,管竖直放置时,管内水银面比管外高h,上端空气柱长为L,如图所示,已知大气压强为H cmHg,下列说法正确的是()A.此时封闭气体的压强是(L+h) cmHgB.此时封闭气体的压强是(H-h) cmHgC.此时封闭气体的压强是(H+h) cmHgD.此时封闭气体的压强是(H-L) cmHg8.下列说法中正确的是()A.一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大B.一定质量的气体温度不变压强增大时,其体积也增大C.气体压强是由气体分子间的斥力产生的D.在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强9.某种气体在不同温度下的分子速率分布曲线如图所示,f(v)表示分子速率v附近单位速率区间内的分子数百分率.曲线Ⅰ和Ⅱ所对应的温度分别为TⅠ和TⅡ,所对应的气体分子平均动能分别为E k1和E k2,则()A.TⅠ>TⅡ,E k1>E k2B.TⅠ>TⅡ,E k1<E k2C.TⅠ<TⅡ,E k1>E k2D.TⅠ<TⅡ,E k1<E k210.一端封闭的玻璃管开口朝下浸入水中,在某一深度恰好能保持静止.如果水面上方大气压突然降低一些,玻璃管在水中的运动情况是()A.加速上升,直到玻璃管一部分露出水面B.加速下降,直到水底C.先加速下降,后减速下降至某一深度平衡D.仍然静止11.一定质量的理想气体的p-t图象如图所示,气体从状态A到状态B的过程中,体积将()A.一定不变B.一定减小C.一定增大D.不能判定怎样变化12.如图所示,一定质量的某种理想气体,由状态A沿直线AB变化到状态B,A、C、B三点所对应的热力学温度分别记为TA、TC、TB,在此过程中,气体的温度之比TA∶TB∶TC为()A. 1∶1∶1B. 1∶2∶3C. 3∶3∶4D. 4∶4∶313.如图所示,汽缸内封闭一定质量的气体,不计活塞与缸壁间的摩擦,当外界大气压变化时,以下物理量中发生改变的有:①弹簧弹力的大小,②密封气体的体积,③密封气体的压强()A.①B.①②C.①③D.②③14.两端封闭、内径均匀的直玻璃管水平放置,如图所示.V左<V右,温度均为20 ℃,现将右端空气柱温度降为0 ℃,左端空气柱温度降为10 ℃,则管中水银柱将()A.不动B.向左移动C.向右移动D.无法确定是否移动15.有关气体压强,下列说法正确的是()A.气体分子的平均速率增大,则气体的压强一定增大B.气体分子的密集程度增大,则气体的压强一定增大C.气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大D.气体分子的平均动能增大,气体的压强有可能减小第Ⅱ卷二、计算题(共4小题,每小题10分,共40分)16.汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故,太低又会造成耗油量上升.已知某型号轮胎能在-40 ℃~90 ℃正常工作,为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过3.5 atm,最低胎压不低于1.6 atm,那么,在t=20 ℃时给该轮胎充气,充气后的胎压在什么范围内比较合适(设轮胎的体积不变)17.一端开口的U形管内由水银柱封有一段空气柱,大气压强为76 cmHg,当气体温度为27 ℃时空气柱长为8 cm,开口端水银面比封闭端水银面低2 cm,如图所示,求:(1)当气体温度上升到多少℃时,空气柱长为10 cm?(2)若保持温度为27 ℃不变,在开口端加入多长的水银柱能使空气柱长为6 cm?18.如图,绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦.两汽缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为V0、温度均为T0.缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.2倍.设环境温度始终保持不变,求汽缸A中气体的体积VA和温度TA.19.如图所示,汽缸中封闭着温度为100 ℃的空气,一重物用轻质绳索经光滑滑轮跟缸中活塞相连接,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离汽缸底的高度为10 cm.如果缸内空气温度变为0 ℃,重物将上升多少厘米?(绳索足够长,结果保留三位有效数字)答案解析1.【答案】B【解析】水银柱相对玻璃管向上运动,由pV=C知,p1变大,p2变小,F合向下,则a向下.2.【答案】C【解析】湖底压强大约为p0+ρ水gh,即3个大气压,由气体状态方程,=,当一气泡从湖底缓慢升到水面时,其体积约为原来的3.1倍,选项C正确.3.【答案】B【解析】初始状态p0=px+ph,若试管自由下落,则ph=0,px=p0,所以压强增大,由玻意耳定律知,pV=C,故V减小.4.【答案】D【解析】由题图可知VA=VB>VC,pA=pC<pB,由理想气体状态方程,可判断TB>TA>TC.5.【答案】B【解析】气体的压强是相等的,所以A选项不正确;由受力平衡可知F1+p0S=pS,F2+2p0S=2pS,故有F2=2F1,B选项正确.6.【答案】B【解析】由盖—吕萨克定律得=,所以T2=·T1==K=150 K.7.【答案】B【解析】利用等压法,选管外水银面为等压面,则封闭气体压强p+ph=p0,得p=p0-ph,即p=(H-h) cmHg,故B项正确.8.【答案】A【解析】气体质量一定时,=恒量,显然A对,B错;由气体压强产生的原因知C错;D选项因为容器密闭,气体对器壁有压强,故选A.9.【答案】D【解析】根据麦克斯韦分布规律知,气体的温度越高,速率较大的分子所占的比例越大,所以Ⅰ的温度低,Ⅱ的温度高,即TⅠ<TⅡ,而温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大,则E k1<E k2,故D正确.10.【答案】A【解析】上方大气压突然降低,玻璃管中的气体体积增大,将管中的水挤出一部分而上升,上升过程中压强进一步减小,管内气体进一步膨胀,继续加速上升,直到玻璃管一部分露出水面,A正确.11.【答案】D【解析】题目中给出的图线是p-t(摄氏温度)图,而不是p-T图,在图甲中,p-t图中的等容线的反向延长线通过(-273 ℃,0),而没有通过原点,只有在p-T图中的等容线才能通过原点,如图乙所示.因该题中的AB反向延长线是否通过-273 ℃,题设条件中无法找到,所以就不能判断A到B变化过程中体积如何变化,故D正确.12.【答案】C【解析】由p-V图象可知,pA=3 atm,VA=1 L,pB=1 atm,VB=3 L,pC=2 atm,VC=2 L,由理想气体状态方程可得==,代入数据得TA∶TB∶TC=3∶3∶4.13.【答案】D【解析】先判断弹簧弹力是否改变,以活塞、汽缸及缸内气体组成的整体为研究对象,系统受重力、弹簧的弹力及外界气体压力的作用,由于外界气体压力的合力始终为零,故弹簧的弹力等于系统重力,不随外界大气压的变化而变化.再分析判断气体的压强.以汽缸为研究对象,受力情况如图所示:汽缸处于平衡状态,所以有mg+pS=p0S.当外界大气压p0变化时,为重新达到平衡,缸内气体的压强p也跟着变化,气体的体积也发生变化.14.【答案】C【解析】设降温后水银柱不动,则两段空气柱均为等容变化,初始状态左右压强相等,即p左=p右=p对左端空气柱=,则Δp左=p左=p,同理右端空气柱Δp右=p,所以Δp右>Δp左,即右侧压强降低得比左侧多,故水银柱向右移动,选项C正确.15.【答案】D【解析】气体的压强在微观上与两个因素有关:一是气体分子的平均动能,二是气体分子的密集程度,密集程度或平均动能增大,都只强调问题的一方面,也就是说,平均动能增大的同时,分子的密集程度可能减小,使得压强可能减小;同理,当分子的密集程度增大时,分子的平均动能也可能减小,气体的压强变化不能确定,故正确答案为D.16.【答案】2.01 atm≤p≤2.83 atm【解析】由于轮胎容积不变,轮胎内气体做等容变化.设在T0=293 K充气后的最小胎压为p min,最大胎压为p max.依题意,当T1=233 K时胎压为p1=1.6 atm.根据查理定律=,即=,解得p min≈2.01 atm,当T2=363 K时胎压为p2=3.5 atm.根据查理定律=,即≈,解得p max≈2.83 atm.17.【答案】(1)122.3 ℃(2)28.7 cm【解析】(1)气体的初状态:p1=p0-ph=74 cmHg,V1=8S,T1=300 K,气体的末状态:p2=p0+ph=78 cmHg,V2=10S,由公式=,代入数据得:T2≈395.3 K,t2=122.3 ℃.(2)气体的状态:V3=6S,T3=300 K,由公式=,代入数据得:p3≈98.7 cmHg.加入水银柱的长度为L=98.7-76+2+(2×2)=28.7 cm.18.【答案】V0 1.4T0【解析】设初态压强为p0,膨胀后A、B压强相等=1.2p0pBB中气体始末状态温度相等,p0V0=1.2p0(2V0-VA)得VA=V0A部分气体满足=,得TA=1.4T0.19.【答案】2.68 cm【解析】这是一个等压变化过程,设活塞的横截面积为S.初态:T1=(273 +100) K=373 K,V1=10S末态:T2=273 K,V2=LS由盖—吕萨克定律=得LS=V1,L=×10 cm≈7.32 cm重物上升高度为10 cm-7.32 cm=2.68 cm.。

ch8 气体吸收

ch8 气体吸收

所以亨利定律还可表述为:在一定温度下,稀溶液中溶质
的蒸气分压与溶液浓度成正比。 P=K· x
8.2 气液相平衡
亨利定律
注意
只有溶质在气相中和液相中的分子状态相同时,亨利定律才能适
用。若溶质分子在溶液中有离解、缔合等,则不适用;在总压力不大时, 若多种气体同时溶于同一个液体中,亨利定律可分别适用于其中的任一
实测p-x曲线示意图
8.2 气液相平衡
8.2 气液相平衡
分压与溶解度的关系 同种溶质: 温度一定:气相分压愈大,溶解度愈大(?);气相分
压一定:温度愈低,溶解度愈大(?)(与液体区分)。
不同溶质:
溶质本身的性质不同,比如极性,溶解度不同。
溶解度一定时,易溶气体溶液上方分压小,难溶气体 上方分压大。 〖注〗加压、降温有利于吸收操作的进行,易溶气体
丙酮吸收裂解气中的乙炔。
8.1 概 述
吸收的定义
使混合气体与选择的某种液体相
接触时,利用混合气体中各组分在该 液体中溶解度的差异,有选择的使混 合气体中一种或几种组分溶于此液体 而形成溶液,其它未溶解的组分仍保 留在气相中,以达到从混合气体中分 离出某些组分的目的。
混合气体 溶液 尾气 吸收剂
吸收塔
吸收的应用(目的)
1. 原料气的净化:天然气中H2S的净化
2. 有用组分回收:
硫酸处理焦炉气回收氨, 洗油处理焦炉气回收芳烃,液态 烃处理裂解气回收乙烯、丙烯 3. 某些产品的制取: HCl +H2O NO2 +H2O HCHO +H2O 盐酸 HNO3 福尔马林溶液
4. 废气的治理 :用碱液吸收工业废气中的SO2。
溶解度 溶质在溶剂中的溶解度要大,即在一定的温度 和浓度下,溶质的平衡分压要低,这样可以提高吸收 速率并减小吸收剂的耗用量,气体中溶质的极限残余 浓度亦可降低。 选择性 吸收剂对混合气体中的溶质要有良好的吸收能 力,而对其它组分应不吸收或吸收甚微。 蒸气压 操作温度下吸收剂的蒸气压要低,因为离开吸 收设备的气体往往被吸收剂所饱和,吸收剂的挥发度 愈大,则在吸收和再生过程中吸收剂损失愈大。

《气体在人体中的进出》作业设计方案-2023-2024学年科学人教版2001

《气体在人体中的进出》作业设计方案-2023-2024学年科学人教版2001

《气体在人体中的进出》作业设计方案第一课时一、教学背景分析:气体在人体中的进出是生物学教学中的重要内容之一,涉及到呼吸系统的结构和功能,对于学生理解人体生理功能具有重要意义。

本次作业设计旨在通过多种形式的任务,帮助学生深入理解气体在人体中的进出过程,巩固所学知识。

二、教学目标:1.了解呼吸系统的结构和功能;2.掌握氧气和二氧化碳在人体内的进出过程;3.能够描述人体如何通过呼吸系统获取氧气、排出二氧化碳。

三、教学内容:1.呼吸系统的构成:鼻、喉、气管、支气管、肺等结构;2.气体在人体中的进出过程:吸气、肺气量、呼气等过程;3.呼吸作用:氧气吸入、二氧化碳排出。

四、设计方案:1.任务一:呼吸系统结构标注将一张标注了呼吸系统结构的图片发给学生,在家完成结构标注任务,包括鼻、喉、气管、支气管、肺等。

学生需要在纸上标出对应结构名称。

2.任务二:气体进出过程描述要求学生用自己的语言描述气体在人体中的进出过程,包括吸气、肺气量、呼气等。

可以选择口头描述或书面描述。

3.任务三:实验操作学生使用酒精灯和瓶子做一个简单的呼吸实验,观察酒精灯的火焰在空气中燃烧,然后将瓶口套在火焰上,观察火焰的变化。

通过实验操作,学生可以更直观地了解气体在人体中的进出过程。

4.任务四:小组讨论学生分成小组,讨论为什么人体需要呼吸、呼吸与生命的关系、吸入氧气和排出二氧化碳的重要性等问题,最后由每组报告讨论结果。

5.任务五:思维导图制作学生以“气体在人体中的进出”为主题,制作思维导图,展示相关知识点之间的内在联系和逻辑。

五、作业提交方式:学生完成上述任务后,可以选择纸质版或电子版的形式进行提交,老师将对学生的作业进行评价和点评,以促进学生对知识的理解和巩固。

六、评价标准:1.完成度:学生是否按要求完成了所有任务;2.内容准确性:学生对气体在人体中的进出过程描述是否全面准确;3.实验操作:学生是否能够独立进行实验操作,并能得出正确的结论;4.思维导图:学生制作的思维导图是否清晰、有条理,能体现出知识之间的关联性。

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气体吸收单元自测题一、填空题1、吸收操作的依据是,以达到分离气体混合物的目的。

2、Henry定律的表达式为p e=E·x,若某气体在水中的亨利系数E值很大,说明该气体为气体。

3、由于吸收过程中气相中溶质分压总是溶质的平衡分压,因此吸收操作线总是在平衡线的。

4、在1atm、20℃下某低浓度气体混合物被清水吸收,若气膜传质系数为k G=0.1kmol/(m2.h.atm),液膜传质系数k L=0.25kmol/(m2.h.atm),溶质的溶解度系数H=150kmol/(m3.atm),则该溶质为气体,气相总传质系数K Y= kmol/(m2.h.△Y)。

5、解吸时,溶质由向传递,压力温度将有利于解吸。

6、双膜理论的基本论要点。

对气膜控制体系,传质阻力主要集中在相中,对液膜控制体系,传质阻力主要集中在相中。

7、在吸收过程中,若提高吸剂用量,对气膜控制的物系,体积总传质系数K Y a,对液膜控制的物系,体积总传质系数K Y a。

8、吸收操作中增加吸收剂用量,操作线的斜率,吸收推动力。

9、当吸收剂用量为最小用量时,则所需填料层高度将为。

10、在常压逆流操作的填料塔中,用纯溶剂吸收混合气中的溶质。

已知进塔气相组成Y1为0.02(摩尔比),操作液气比为(L/G)=0.9,气液平衡关系为Y=1.0X,则溶质组分的回收率最大可达。

11、脱吸因数可表示为,吸收因数可表示为。

12、低浓度逆流吸收操作中,当气体进口含量y1下降,其它条件不变时,则气体出口含量y2,液体出口含量x1,被吸收溶质总量,回收率η,平均推动力△y m,N OL。

(增大、减小、不变、不确定)13、低浓度逆流吸收操作中,其它条件不变而入塔液体含x2下降,则N OL,出塔液体x1,出塔气体y2。

(增大、减小、不变、不确定)14、低浓度逆流吸收塔设计中,若气体流量、进出口组成及液体进口组成一定,减小吸收剂用量,传质推动力将,设备费用将。

(增大、减小、不变)15、实验室中用水吸收CO2基本属于()控制,其气膜中浓度梯度()(大于,小于,等于)液膜浓度梯度,气膜阻力()液膜阻力。

16、某逆流吸收塔用纯溶剂吸收混合气体中易溶气体组分,填料高度无穷大,入塔时Y1=8%(体积),相平衡方程Y=2X 。

问液气比L/V=2.5时,吸收率Φ= (),L/V=1.5时,Φ=()17、某操作中的吸收塔,用清水逆流吸收气体混合物中的A组分,若L增加,其余操作条件不变,则出塔气体y2 (),出塔液体的浓度x1(),回收率()二、选择题1、吸收操作的作用是分离( )。

A、气体混合物B、液体均相混合物C、气液混合物D、部分互溶的液体混合物2、在一符合Henry定律的气液平衡系统中,溶质在气相中的摩尔浓度与其在液相中的摩尔浓度的差值为( )。

A、正值B、负值C、零D、不确定3、在吸收操作中,吸收塔某一截面上的总推动力(以液相组成差表示)为( )。

A、X*-XB、X-X*C、X i-XD、X-X i注:X为液相中溶质浓度,X*为与气相平衡的液相浓度,X i为气液相界面上的液相平衡浓度。

4、某吸收过程,已知气膜传质系数k Y为4×10-4kmol/(m2.s),液膜的传质系数k Y为8×10-4kmol/(m2.s),由此可判断该过程( )。

A、气膜控制B、液膜控制C、判断依据不足D、双膜控制5、在逆流吸收塔中,用清水吸收混合气中溶质组分。

其液气比L/G为2.7,平衡关系可表示为Y=1.5X(Y、X为摩尔比),溶质回收率为90%,则液气比与最小液气比之比值为( )。

A、1.5B、1.8C、2D、36、根据双膜理论,当溶质在液体中溶解度很小时,以液相表示的总传质系数将( )。

A、大于液相传质分系数B、近似等于液相传质分系数C、小于气相传质分系数D、近似等于气相传质分系数7、在填料塔中用清水吸收混合气中氨,当用水量减小时,气相总传质单元数N OG将( )。

A、增加B、减小C、不变D、不确定8、逆流操作的填料塔,当脱吸因数S>1时,且填料层无限高时,气液两相平衡出现在( )。

A、塔顶B、塔底C、塔上部D、塔下部9、在逆流吸收塔中,吸收过程为气膜控制,若进塔液体组成X2增大,其它条件不变,则气相总传质单元高度将( )。

A、增加B、减小C、不变D、不确定10、在逆流吸收塔中,用纯溶剂吸收混合气中溶质。

平衡关系符合Henry定律。

当进塔气相组成Y1增大,其它条件不变,则出塔气体组成Y2和吸收率η的变化为( )。

A、Y2增大、η减小B、Y2减小、η增大C、Y2增大、η不变D、Y2增大、η不确定三、问答题1、某逆流吸收塔操作时,因某种原因致使吸收剂入塔量减少,以至操作时液气比小于原定的液气比,则将发生什么情况?2、某吸收塔H=∞,气体量G与组成y1和液相组成x2不变,平衡关系符合Henry定律,试分析在以下两种情况下增大吸收剂的量L,对吸收过程有何影响?(1)L/G>m (2)L/G<m3、相平衡在吸收过程中有何应用?四、推导题在填料吸收塔中,逆流操作,用纯溶剂吸收混合气体中溶液质组分。

已知进塔气相组成为Y1,气液平衡关系为Y=mX,试推导最小液气比(L/G)min与吸收率η间的关系?五、计算题1、在逆流常压填料吸收塔中,用清水吸收混合气中溶质组分。

进塔气相组成为5%(体积),吸收率为98%。

吸收剂用量为最小用量的1.4倍。

操作条件下气液平衡关系为Y=1.2X(Y、X为摩尔比),气相体积总传质系数K Y a为180kmol/(m3.h)。

若混合气流量为2826标准m3/h,按标准状况下计的气体空塔速度为1m/s。

试求:(1)出塔液相组成X1,摩尔比;(2)清水的耗用量L;(3)填料层的高度H。

2、在逆流填料吸收塔中,用清水吸收混合气中溶质组分。

操作温度为20℃,压强为101.33kPa,相应的混合气流量为480m3/h。

进塔气相组成为0.015(摩尔分率),吸收率为98%,出塔液相组成可达到与入塔气相浓度平衡浓度的80%。

平衡关系为Y=0.75X(Y、X为摩尔比)。

试求:(1)出塔液相组成;(2)清水用量,kg/h。

3、在一逆流接触的填料吸收塔中,用纯水吸收空气~氨混合气中的氨,入塔气体中含NH39%,要求吸收率为95%,吸收剂用量为最小用量的1.2倍,操作条件下的平衡关系为y*=1.2x。

传质单元高度为0.8m。

试求:(1)填料层高度H。

(2)若改用含NH30.05%(摩尔分率)的稀氨水作吸收剂,x1及其它条件均不变,吸收率为多少?4、在某填料塔内用水吸收混合气中的可溶组分。

混合气体初始含量为0.02(摩尔分数,下同),吸收剂为解吸之后的循环水,液气比为1.5,在操作条件下,气液平衡关系为y=1.2x,两相呈逆流接触。

当解吸塔操操作正常时,解吸后水中溶质含量为0.001,出吸收塔气体残余含量为0.002;若解吸塔操作不正常时,解吸后水中的溶质含量上升为0.005,其他操作条件不变,试求:(1)此时出吸收塔气体中溶质的残余含量为多少;(2)此时吸收过程的平均推动力是多少?5、某填料塔逆流吸收操作,操作压力101.3kPa,温度303K,用纯溶剂吸收混合气体中的溶质,当操作液气比为2.0时,溶质回收率可达96%。

已知该物系在低浓度下的平衡关系为y=0.9x,吸收过程大致为气膜控制,总传质系数K y a与气体流率的0.8次成正比。

今混合气体流率增加15%,而液量及气液进口浓度不变,试求:(1)溶质吸收率有何变化;(2)吸收塔的平均推动力有何变化?设计一常压填料吸收塔,用清水处理0.065kmol/(m2s),含氨5%(体积)的空气,要求氨的回收率为99%,实际用水量为最小用水量的1.6倍。

已知相平衡关系为y=1.4x,气相体积总传质系数Kya为0.085kmol/(m3s),试求:(1)用水量和出塔溶液浓度;(2)填料层高度;(3)增加填料层高度,其他条件不变,回收率最大可达多少?在塔径为1.2m的逆流填料吸收塔中,用清水吸收常温常压下某气体中的CO2,气体处理量为1000m3/h,初始体积含量为12%,要求吸收率为90%,塔底出口溶液浓度为0.2kgCO2/1000kgH2O,相平衡关系为Y=1420X,Kxa=10695kmol/(m3·H),过程可视为低浓度气体吸收。

试计算:(1)吸收剂用量;(2)所需填料层高度;(3)若将操作压力提高一倍,保持其他操作条件不变,所需填料层高度。

气体吸收单元自测题答案一、填空题1.组分在溶剂中溶解度的差异 2.难溶3.大于、上方 4.易溶、0.09975.液相、气相;降低、升高6.存在气液相界面、在相界面上气液达到平衡、传质阻力集中在液膜和气膜内;气膜、液膜7.几乎不变、增大 8.增大、增加 9.无限高 10.90%11.mG /L 、L /mG12.减小、减小、减小、不变、减小、不变 13.不变、减小、减小 14.减小、增大 二、选择题1.A 2.D 3.A 4.C 5.C 6.B 7.A 8.B 9.C 10.C 三、问答题1、答:气体出塔含量y 2增大,达不到设计要求,液体出塔含量x 1也增大。

2、答:(1)在L /G >m 情况下,y 2受相平衡约束等于mx 2,增大L 不会降低y 2,只会无谓降低x 1,增大操作负荷。

(2)在L /G <m 情况下,增L 大对降低y 2效果显著。

3、答:判断过程方向;指明过程极限;计算过程推动力。

四、推导题推导:出塔气相组成12)1(Y Y η-=由最小液气比的定义式得21212*121min /X m Y Y Y X X Y Y G L --=--=⎪⎭⎫⎝⎛ 因为以纯溶剂为吸收剂,所以X 2=0,则ηηηm m m Y Y Y G L =--=--=⎪⎭⎫⎝⎛)]1(1[/)1(111min 五、计算题1、解:出塔气气相组成001053.095.005.0)98.01()1(12=⨯-=-=Y Y η 最小液气比176.12.1/05263.0001053.005263.0/2121min =-=--=⎪⎭⎫ ⎝⎛X m Y Y Y G L 气体处理量为16.126273314.82826325.101=⨯⨯==RT pV G kmol/h (1)出塔液相组成03133.0)001053.005263.0(176.14.11)(211=-⨯=-=Y Y L G X (2)清水的耗用量71.20716.126176.14.1=⨯⨯=L kmol/h(3)填料层高度 塔横截面积为785.013600/2826==Ωm 2气相总传质单元高度893.0785.018016.126=⨯=Ω=a K G H Y OG m平均对数推动力为005259.0 001053.003133.02.105263.0ln 001053.003133.02.105263.0ln )()(22112211=⨯--⨯-=-----=∆mX Y mX Y mX Y mX Y Y m气相总传质单元数81.9005259.0001053.005263.021=-=∆-=m OG Y Y Y N 填料层高度76.881.9893.0=⨯==OG OG N H H m2、解:(1)出塔液相组成0162.075.08.0015.01015.08.075.0/11=⨯-=⨯=Y X(2)清水用量出塔气体中溶质的浓度为000305.0015.01015.0)98.01()1(12=-⨯-=-=Y Y η入塔气相组成015228.01=Y入塔气体的量9665.19293314.848033.101=⨯⨯==RT pV G kmol/h kg/h24.325kmol/h 069.18 0162.0)000305.0015228.0()015.01(9665.19)(2121==-⨯-⨯=--=X X Y Y G L3、解:(1) 0045.009.0)95.01(009.0221=⨯-===y x y368.1)2.1/09.0/()0045.009.0(2.1)/(2.1/min =-==G L G L00872.0)0045.0/015.0(/)0045.0015.0(0045.0015.02.10625.009.00625.0368.1/)0045.009.0(/)(21211=-=∆=∆=⨯-=∆=-=-=Ln y y y L y y G x mmH N OG 84.78.08.98.900872.0/)0045.009.0(=⨯==-=(2)0005.00625.009.0211===x x y0`22212124.94)09.0/0052.0(1/1 0052.0 368.1)/()( / =-=-===--∴y y y x x y y G L η解得:不变5、解:解吸塔操作正常时,吸收塔液体出口含量013.0001.05.1002.002.0)(2211=+-=+-=x y y L G x 此时吸收过程的平均推动力与传质单元数分别为:00211.0 001.02.1002.0013.02.102.0ln )001.02.1002.0()013.02.102.0(ln )()(22112211=⨯-⨯-⨯--⨯-=-----=∆mx y mx y mx y mx y y m 53.800211.0002.002.021=-=∆-=m OG y y y N 当解吸塔操作不正常时,N OG 不变。

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