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一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图...

一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的pV图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27 ℃.则:

(1)该气体在状态BC时的温度分别为多少℃?

(2)该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?

 

(1)-173℃ ,27℃ (2)吸热,200J 【解析】(1)对于理想气体:A→B过程中,由,得TB=100 K 故tB=-173℃ B→C过程中:由 得:TC=300 K 故tC=27℃ (2) A到状态C体积增大,对外做功,即, ,所以,A到状态C的过程中内能变化量为0.由热力学第一定律得:Q>0,所以A→C的过程中是吸热. 吸收的热量.  
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考点分析:
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一定质量的理想气体,由初始状态A开始,按练图中箭头所示的方向进行了一系列状态变化,最后又回到初始状态A,即ABCA(其中BC与纵轴平行,CA与横轴平行),这一过程称为一个循环,则:

①由AB,气体分子的平均动能________.(填“增大”、“减小”或“不变”)

②由BC,气体的内能________.(填“增大”、“减小”或“不变”)

③由CA,气体________热量.(填“吸收”或“放出”)外界对气体做功_____________J.

 

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“用油膜法估测分子的大小”实验的方法及步骤如下:

①向体积V=1mL的油酸中加酒精,直至总量达到V=500 mL;

②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=100滴时,测得其体积恰好是V0=1mL;

③先往边长为30 cm~40 cm的浅盘里倒入2 cm深的水,然后将________均匀地撒在水面上;

④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状;

⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长l=20mm.

根据以上信息,回答下列问题:

(1)步骤③中应填写:______________________

(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V′是________mL;

(3)油酸分子直径是________m.(计算结果保留两位有效数字)

 

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图示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双U形管”,abcd为其四段竖直的部分,其中ad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bc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Δh

B. b中的水银面也上升,但上升的高度小于Δh

C. 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

 

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如图,由U形管和细管连接的玻璃泡ABC浸泡在温度均为0℃的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门SAB两部分隔开.A内为真空,BC内都充有气体.U形管内左边水银柱比右边的低60 mm.打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等.假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.下列说法正确的是

A. 气泡C中气体压强为180mmHg

B. 打开S前,B气泡中气体压强为120mmHg

C. 为使左右水银柱高度差又为60mmHg,可将右侧水的温度加热到364K

D. 为使左右水银柱高度差又为60mmHg,可将右侧水的温度降低到182K

 

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北京时间2010年12月27日消息,在南极洲8000英尺的冰层下,巨型望远镜——冰立方中微子望远镜的建设工作已经完成。冰立方中微子望远镜是建在南极的一个巨型望远镜,它的目的是发现以光速穿过地球的中微子,这是一种令人难以捉摸的牙原子粒子。在β衰变中常伴有一种称为中微子的粒子放出,中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个有大水槽和探测器组成是实验系统,利用中微子与水中的的核反应,间接地证实了中微子的存在。中微子与水中发生核反应,产生中子和正电子,即中微子。下列说法正确的是

A. 中微子的质量数和电荷数分别为0和0

B. 若上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子,即。已知正电子与电子的质量都为9.1×10-31kg,则反应中产生的每个光子的能量约为16.4×10-14J

C. 若上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,则正电子与电子相遇后可能只转变为一个光子

D. 具有相同动能的中子和正电子,中子的物质波的波长小于正电子的物质波波长

 

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