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如右图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞.已知大...

如右图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞.已知大活塞的质量为m1=2.50 kg,横截面积为S1=80.0 cm2;小活塞的质量为m2=1.50 kg,横截面积为S2=40.0 cm2;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l=40.0 cm;汽缸外大气的压强为p=1.00×105 Pa,温度为T=303 K.初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为T1=495 K.现汽缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移.忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度大小g10 m/s2.求:

(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,汽缸内封闭气体的温度;

(2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强.

 

(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度为330K; (2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强为1.01×105Pa. 【解析】试题分析:(1)大活塞与大圆筒底部接触前气体发生等压变化, 气体的状态参量:V1=(l﹣)s2+s1=(40﹣)×40+×80=2400cm3, T1=495K,V2=s2l=40×40=1600cm3, 由盖吕萨克定律得:=,即:=,解得:T2=330K; (2)大活塞与大圆筒底部接触后到气缸内气体与气缸外气体温度相等过程中气体发生等容变化, 大活塞刚刚与大圆筒底部接触时,由平衡条件得:pS1+p2S2+(m1+m2)g=p2S1+pS2, 代入数据解得:p2=1.1×105Pa, T2=330K,T3=T=303K, 由查理定律得:=, 即:=, 解得:p3=1.01×105Pa; 答:(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度为330K; (2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强为1.01×105PA.  
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一定质量的理想气体经过如图所示的一系列过程,下列说法中正确的是(  )

A. ab过程中,气体体积增大,压强减小

B. bc过程中,气体压强不变,体积增大

C. ca过程中,气体压强增大,体积变小

D. ca过程中,气体内能增大,体积不变

 

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如图所示用活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中现用水平外力F作用于活塞杆使活塞缓慢地向右移动一段距离,由状态变化到状态②.如果环境保持恒温分别用pVT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.下列图象中可以表示此过程的是(  )

A.     B.     C.     D.

 

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如图,气缸左右两侧气体由绝热活塞隔开,活塞与气缸光滑接触。初始时两侧气体均处于平衡态,体积之比V1:V2=1:2,温度之比T1:T2=2:5。先保持右侧气体温度不变,升高左侧气体温度,使两侧气体体积相同;然后使活塞导热,两侧气体最后达到平衡。求:

(1)两侧气体体积相同时,左侧气体的温度与初始温度之比;

(2)最后两侧气体的体积之比。

 

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如图,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中。当温度为280K时,被封闭的气柱长L=22cm,两边水银柱高度差h=16cm,大气压强p0=76cmHg。

(1)为使左端水银面下降3cm,封闭气体温度应变为多少?

(2)封闭气体的温度重新回到280K后,为使封闭气柱长度变为20cm,需向开口端注入的水银柱长度为多少?

 

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图为一种减震垫,上面布满了圆柱状薄膜气泡,每个气泡内充满体积这V 0 ,压强为p 0 的气体,当平板状物品平放在气泡上时,气泡被压缩,若气泡内气体可视为理想气体,其温度保持不变,当体积压缩到V时气泡与物品接触的面积为S,求此时每个气泡内气体对接触面外薄膜的压力。

 

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