[物理--物理3-3] 如图所示.绝热的活塞S把质量为m的理想气体密封在水平放置的固定的绝热气缸内.活塞可在气缸内无摩擦地滑动.气缸内的电热丝通过对缸内气体加热.气缸处在大气中.大气压强为p0.初始时.气体的体积为V0.压强为p0.热力学温度为T0. (1)已知该理想气体的摩尔质量为M.阿伏加德罗常数为NA.求初始时气缸内气体分子的平均间距r. (2)已知气缸内的理想气体温度升高1K时其内能增加量为常数C.从初始状态开始.在电热丝中通以弱电流对缸内气体缓慢加热.并持续一段时间.然后停止通电.最后测得气体的体积为V1.求此过程中电热丝传给气体的热量Q. [物理3-4模块] 【查看更多】

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,一竖直放置的圆柱形绝热气缸,通过质量为m,横截面积为S的绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.初始时,气体的温度为T0,活塞与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时活塞下降了h,已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦(题中各物理量单位均为国际单位制单位).求:
(1)此时缸内气体的温度;
(2)缸内气体的压强;
(3)加热过程中缸内气体内能的增加量.

查看答案和解析>>

选修3-3如图所示,教室内用截面积为的绝热活塞,将--定质量的理想气体封闭在圆柱形气缸内,活塞与气缸之间无摩擦.n状态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,活塞离气缸底部的高度为;b状态是气缸从容器中移出后达到的平衡状态:活塞离气缸底部的高度为0.65m.设室内大气压强始终保持1.0×105Pa,忽略活塞质量.

 (1)求教室内的温度;

(2)若气体从状态n变化到状态b的过程中,内能增加了

560J,求此过程中气体吸收的热量.

查看答案和解析>>

物理3-3模块
(1)下列说法中正确的是
C
C

A.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力变小
B.布朗运动反映了悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动
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.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并圾终达到绝对零度
(2)如图所示,一直立的汽缸用一质惫为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁是导热的,开始活塞被固定,打开固定缧栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g,
(1)求活塞停在B点时缸内封闭气体的压强;
(2>设周围环境温度保持不变,求整个过程中通过缸壁传递的热量:Q(-定量理想气体的内能仅由温度决定).

查看答案和解析>>

物理3-3模块
(1)下列说法中正确的是______
A.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力变小
B.布朗运动反映了悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动
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.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并圾终达到绝对零度
(2)如图所示,一直立的汽缸用一质惫为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁是导热的,开始活塞被固定,打开固定缧栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,已知AB=h,大气压强为p,重力加速度为g,
(1)求活塞停在B点时缸内封闭气体的压强;
(2>设周围环境温度保持不变,求整个过程中通过缸壁传递的热量:Q(-定量理想气体的内能仅由温度决定).

查看答案和解析>>

[物理选修3-3](本题共2小题,第小题6分,共12分。第小题只有一个选项符合题意)

(1)1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标表示分子速率,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是     。(填选项前的字母)

               

(2)如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体      。(填选项前的字母)

     A.温度升高,压强增大,内能减少              B.温度降低,压强增大,内能减少

     C.温度升高,压强增大,内能增加              D.温度降低,压强减小,内能增加

查看答案和解析>>


同步练习册答案