一定质量的理想气体,状态变化过程如p-t图中直线ab所示(直线ab通过坐标原点),根据图像可以判定 ( )
A.Va=Vb | B.Va>Vb |
C.Va<Vb | D.无法判断 |
一定质量的密闭气体,在温度升高的过程中,保持压强恒定,则在这个过程中
A.气体对外做功,内能减少 |
B.气体放出热量,内能增加 |
C.气体对外做功,吸收热量,内能不变 |
D.气体分子平均动能增加,分子间作用力减小 |
气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的 ( )
A.温度和体积 | B.体积和压强 | C.温度和压强 | D.压强和温度 |
如图所示,在一端封闭的U形管中用水银柱封一段空气柱L,当空气柱的温度为14℃时,左臂水银柱的长度h1=10cm,右臂水银柱长度h2=7cm,气柱长度L=15cm;将U形管放入100℃水中且状态稳定时,h1变为7cm。分别写出空气柱在初末两个状态的气体参量,并求出末状态空气柱的压强和当时的大气压强(单位用cmHg)。
对一定量的气体,下列说法正确的是:( )
A.气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高 |
B.气体体积是指所有气体分子的体积之和 |
C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的 |
D.当气体膨胀时,气体的分子势能减小,因而气体的内能一定减少 |
关于液体的表面张力,下列说法正确的
A.由于液体的表面张力使表面层内液体分子间的平均距离小于r0 |
B.由于液体的表面张力使表面层内液体分子间的平均距离大于r0 |
C.产生表面张力的原因是表面层内液体分子间只有引力没有斥力 |
D.表面张力使液体的表面有收缩的趋势 |
下列说法正确的是 ( )
A.多晶体具有确定的几何形状 |
B.单晶体的各向异性是由晶体微观结构决定的 |
C.由于液体可以流动,因此液体表面有收缩的趋势 |
D.分子的热运动是指物体内部分子的无规则运动 |
题图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气。若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化可能是()
A. | 温度降低,压强增大 |
B. | 温度升高,压强不变 |
C. | 温度升高,压强减小 |
D. | 温度不变,压强减小 |
某压力锅结构如图所示。盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起。假定在压力阀被顶起时,停止加热。
(1)若此时锅内气体的体积为V,摩尔体积为V0,阿伏加德罗常数为NA,写出锅内气体分子数的估算表达式。
(2)假定在一次放气过程中,锅内气体对压力阀及外界做功1J,并向外界释放了2J的热量。锅内原有气体的内能如何变化?变化了多少?
(3)已知大气压强P随海拔高度H的变化满足P=P0(1-αH),其中常数α>0。结合气体定律定性分析在不同的海拔高度使用压力锅,当压力阀被顶起时锅内气体的温度有何不同。
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),若将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.
一定质量的气体从外界吸收2.6×105J的热量,内能增加4.2×105J,是气体对外做功还是外界对气体做功?做多少焦耳的功?若气体所吸收热量2.6×105J不变,但内能只增加1.6×105J,情况又如何?
一定质量的理想气体,由初始状态A开始,按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A→B→C→A(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:
A由A→B,气体分子的平均动能 (填“增大”、“减小”或“不变”)
B由B→C,气体的内能 (填“增大”、“减小”或“不变”)
C由C→A,气体 热量(填 “吸收”或“放出”)
如图所示,气缸内装有一定质量的气体,气缸的截面积为S,其活塞为梯形,它的一个面与气缸成θ角,活塞与器壁间的摩擦忽略不计,现用一水平力F缓慢推活塞,汽缸不动,此时大气压强为P0,则气缸内气体的压强P为:( )
A.P=P0+ | B.P=P0+ |
C.P=P0+ | D.P=P0+ |
如图所示,一定质量的理想气体用不导热的活塞封闭在内壁光滑的绝热气缸内,气缸竖直放置,缸内安装一电热丝,活塞质量m,横截面积S,外界大气压强p0,重力加速度g.开始时活塞处于静止状态,将电热丝通电给气体缓慢加热,测得电热丝两端电压为U,通过的电流为I.经过时间t,活塞缓慢向上移动距离L0.
求:①气体对外所做的功;
②气体内能的增量.