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版选修3_3.doc

1、1第 1 节 气体实验定律(第 2 课时)(时间:60 分钟) 题组一 查理定律的理解和应用1民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上其原因是,当火罐内的气体( )A温度不变时,体积减小,压强增大B体积不变时,温度降低,压强减小C压强不变时,温度降低,体积减小D质量不变时,压强增大,体积减小答案 B解析 体积不变,当温度降低时,由查理定律 C 可知,压强减小,故 B 项正确pT2在密封容器中装有某种气体,当温度从 50 升高到 100 时,气体的压强从 p1变到p2,则( )A. B. p1

2、p2 12 p1p2 21C. D1 2p1p2 323373 p1p2答案 C解析 由于气体做等容变化,所以 ,故 C 选项正确p1p2 T1T2 t1 273t2 273 3233733一定质量的气体,在体积不变的条件下,温度由 0 升高到 10 时,其压强的增量为 p1,当它由 100 升高到 110 时,所增压强 p2,则 p1与 p2之比是( )A101 B373273 C11 D383283答案 C解析 由查理定律得 p T,一定质量的气体在体积不变的条件 恒量,温度pT p T由 0 升高到 10 和由 100 升高到 110 , T10 K 相同,故压强的增量 p1 p2,C

3、项正确4一个密闭的钢管内装有空气,在温度为 20 时,压强为 1 atm,若温度上升到 80 ,2管内空气的压强约为( )A4 atm B. atm C1.2 atm D. atm14 56答案 C解析 由查理定律知 ,代入数据解得, p21.2 atm,所以 C 正确p1T1 p2T2题组二 盖吕萨克定律的理解和应用5如图 415 所示,某同学用封有气体的玻璃管来测绝对零度,当容器水温是 30 刻度线时,空气柱长度为 30 cm;当水温是 90 刻度线时,空气柱的长度是 36 cm,则该同学测得的绝对零度相当于刻度线( )图 415A273 B270C268 D271答案 B解析 当水温为

4、30 刻度线时, V130 S;当水温为 90 刻度线时, V236 S,设 T t 刻线 x,由盖吕萨克定律得 ,即 ,解得 x270 刻V1t1 x V2t2 x 30S30刻 线 x 36S90刻 线 x线,故绝对零度相当于270 刻度,选 B.6如图 416 所示,上端开口的圆柱形汽缸竖直放置,截面积为 5103 m2,一定质量的气体被质量为 2.0 kg 的光滑活塞封闭在汽缸内,其压强为_ Pa(大气压强取 1.01105 Pa, g 取 10 m/s2)若从初温 27 开始加热气体,使活塞离汽缸底部的高度由 0.50 m 缓慢地变为 0.51 m,则此时气体的温度为 _ .图 41

5、63答案 1.0510 5 33解析 p1 Pa0.0410 5 Pa,FS mgS 210510 3所以 p p1 p00.0410 5 Pa1.0110 5 Pa1.0510 5 Pa,由盖吕萨克定律得 ,V1T1 V2T2即 ,所以 t33 .0.5S273 27 0.51S273 t7房间里气温升高 3 时,房间内的空气将有 1%逸出到房间外,由此可计算出房间内原来的温度是_ .答案 27解析 以升温前房间里的气体为研究对象,由盖吕萨克定律: ,T 3T V 1 1%V解得: T300 K, t27 .题组三 理想气体状态方程的理解和应用8对于一定质量的理想气体,下列状态变化中可能实现

6、的是( )A使气体体积增加而同时温度降低B使气体温度升高,体积不变、压强减小C使气体温度不变,而压强、体积同时增大D使气体温度升高,压强减小、体积减小答案 A解析 由理想气体状态方程 恒量得 A 项中只要压强减小就有可能,故 A 项正确;pVT而 B 项中体积不变,温度与压强应同时变大或同时变小,故 B 项错;C 项中温度不变,压强与体积成反比,故不能同时增大,故 C 项错;D 项中温度升高,压强减小,体积减小,导致 减小,故 D 项错误pVT9一定质量的气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p1、 V1、 T1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p2、 V2、 T2,下列关

7、系中正确的是( )A p1 p2, V12 V2, T1 T212B p1 p2, V1 V2, T12 T212C p12 p2, V12 V2, T12 T2D p12 p2, V1 V2, T12 T24答案 D题组四 综合应用10一定质量的空气,27 时的体积为 1.0102 m3,在压强不变的情况下,温度升高100 时的体积是多大?答案 1.3310 2 m3解析 一定质量的空气,在等压变化过程中,可以运用盖吕萨克定律进行求解空气的初、末状态参量分别为初状态: T1(27327)K300 K, V11.010 2 m3,末状态: T2(27327100)K400 K,由盖吕萨克定律

8、得,气体温度升高 100 时的体积为V1T1 V2T2V2 V1 1.0102 m31.3310 2 m3.T2T1 40030011如图 417 所示,一端开口的钢制圆筒,在开口端上面放一活塞活塞与筒壁间的摩擦及活塞的重力不计,现将其开口端向下,竖直缓慢地放入 7 的水中,在筒底与水面相平时,恰好静止在水中,这时筒内气柱长为 14 cm,当水温升高到 27 时,钢筒露出水面的高度为多少?(筒的厚度不计)图 417答案 1 cm解析 设筒底露出水面的高度为 h.当 t17 时, H114 cm 气柱,当 t227 时, H2(14 h)cm,由等压变化规律 ,得 ,解得 h1 cm,也就是钢筒

9、露出水面的高度为 1 cm.H1ST1 H2ST2 14280 14 h30012我国“蛟龙”号深海探测船载人下潜超过七千米,再创载人深潜新记录在某次深潜实验中, “蛟龙”号探测到 990 m 深处的海水温度为 280 K某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化,如图 418 所示,导热良好的汽缸内封闭一定质量的气体,不计活塞的质量和摩擦,汽缸所处海平面的温度 T0300 K,压强 p01 atm,封闭气体的体积 V03 m3.如果将该汽缸下潜至 990 m 深处,此过程中封闭气体可视为理想气体求 990 m 深处封闭气体的体积(1 atm 相当于 10 m 深的海水产生的压强)5图 418答案 2.810 2 m3解析 当汽缸下潜至 990 m 时,设封闭气体的压强为 p,温度为 T,体积为 V,由题意知 p100 atm.理想气体状态方程为 ,代入数据得 V2.810 2 m3.p0V0T0 pVT

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