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2018-2019学年人教版选修3-3 理想气体的状态方程 第1课时 作业.docx

1、3 理想气体的状态方程一、选择题考点一 理想气体及状态方程的理解1(多选) 关于理想气体的认识,下列说法正确的是( )A它是一种能够在任何条件下都能严格遵守气体实验定律的气体B它是一种从实际气体中忽略次要因素,简化抽象出来的理想化模型C在温度不太高、压强不太低的情况下,气体可视为理想气体D被压缩的气体,不能作为理想气体答案 AB2对于一定质量的理想气体,下列状态变化中可能实现的是( )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 C 得 A 项中只要压强减小就有可能,

2、故 A 项正确;而 B 项pVT中体积不变,温度与压强应同时变大或同时变小,故 B 项错误;C 项中温度不变,压强与体积成反比,故不能同时增大,故 C 项错误;D 项中温度升高,压强减小,体积减小,导致 减小,故 D 项错误pVT3关于理想气体的状态变化,下列说法中正确的是( )A一定质量的理想气体,当压强不变而温度由 100 上升到 200 时,其体积增大为原来的 2 倍B气体由状态 1 变化到状态 2 时,一定满足方程 p1V1T1 p2V2T2C一定质量的理想气体体积增大到原来的 4 倍,则气体可能压强减半,热力学温度加倍D一定质量的理想气体压强增大到原来的 4 倍,则气体可能体积加倍,

3、热力学温度减半答案 C解析 一定质量的理想气体压强不变,体积与热力学温度成正比,温度由 100 上升到 200 时,体积增大为原来的 1.27 倍,故 A 错误;理想气体状态方程成立的条件为气体可看做理想气体且质量不变,故 B 错误;由理想气体状态方程 C 可知,C 正确,D 错误pVT考点二 理想气体状态方程的应用4一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p1、V 1、T 1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为 p2、V 2、T 2,下列关系中正确的是( )Ap 1p 2,V 12V 2,T 1 T212Bp 1p 2,V 1 V2,T 12T 212Cp 12p

4、 2,V 12V 2,T 12 T2Dp 12p 2,V 1V 2,T 12T 2答案 D5(多选) 一定质量的理想气体,初始状态为 p、V、T.经过一系列状态变化后,压强仍为p,则这一系列状态变化可能为( )A先等温膨胀,再等容降温B先等温压缩,再等容降温C先等容升温,再等温压缩D先等容降温,再等温压缩答案 BD解析 质量一定的理想气体状态无论怎样变化,其 的值都不改变T 不变,V 增大,则压pVT强 p 减小,之后 V 不变,T 降低,则压强 p 减小,压强降了再降,不可能回到初始状态,A项不可能;T 不变,V 减小,则压强 p 增大,之后 V 不变,T 降低,则压强 p 减小,压强先增后

5、减,可能会回到初始状态,即 B 项可能;V 不变,T 升高,则压强 p 增大,之后 T 不变,V 减小,则压强 p 增大,压强增了再增,末态压强必大于初始状态,C 项不可能;V 不变,T 降低,则 p 减小,之后 T 不变,V 减小,则压强 p 增大,压强先减后增,末状态压强可能等于初始状态,D 项可能6 一 定 质 量 的 理 想 气 体 , 经 历 了 如 图 1 所 示 的 状 态 变 化 过 程 , 则 此 三 个 状 态 的 温 度 之 比 是 ( )图 1A135 B365C321 D563答案 B解析 由理想气体状态方程得: C(C 为常数),可见 pVTC,即 pV 的乘积与温

6、度 T 成pVT正比,故 B 项正确7光滑绝热的活塞把密封的圆筒容器分成 A、B 两部分,这两部分充有温度相同的理想气体,平衡时 VAV B12,现将 A 中气体加热到 127 ,B 中气体降低到 27 ,待重新平衡后,这两部分气体体积的比 VAV B为( )A11 B23C34 D21答案 B解析 对 A 部分气体有: pAVATA pA VATA对 B 部分气体有: pBVBTB pB VBTB因为 pAp B,p Ap B,T AT B,所以将式得 VAVB VA TBVB TA所以 .VAVB VATAVBTB 14002300 23二、非选择题8(理想气体状态方程的应用) 我国“蛟龙

7、”号深海探测船载人下潜超过七千米在某次深潜试验中, “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 2 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) 图 2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

8、知p100 atm.由理想气体状态方程得 ,代入数据得p0V0T0 pVTV2.810 2 m3.9(理想气体状态方程的应用) 如图 3 所示,圆柱形汽缸 A 中用质量为 2m 的活塞封闭了一定质量的理想气体,气体温度为 27 ,汽缸中的活塞通过滑轮系统悬挂一质量为 m 的重物,稳定时活塞与汽缸底部的距离为 h,现在重物 m 上加挂一个质量为 的小物体,已知大气压m3强为 p0,活塞横截面积为 S,m ,不计一切摩擦,求当气体温度升高到 37 且系统重p0Sg新稳定后,重物 m 下降的高度图 3答案 0.24h解析 以汽缸内气体为研究对象,初状态下:p1Smgp 0S2mgV1hS,T 130

9、0 K末状态下:p 2S mgp 0S 2mg43V2(hh)S,T 2310 K由题意知 m ,解得 p1 2p0,p 2 p0p0Sg 53根据理想气体状态方程: p1V1T1 p2V2T2解得:h0.24h.10(气体实验定律及理想气体状态方程的综合应用) 如图 4 所示,一端开口的细玻璃管开口朝下竖直立于水银槽的水银中,初始状态管内外水银面的高度差为 l062 cm,系统温度 27 .因猜测玻璃管内液面上方存在空气,现从初始状态分别进行两次实验如下:保持系统温度不变,将玻璃管竖直向上提升 2 cm(开口仍在水银槽液面以下),结果液面高度差增加 1 cm;将系统温度升高到 77 ,结果液

10、面高度差减小 1 cm.已知玻璃管内粗细均匀,空气可看成理想气体,热力学零度可认为273 .求:图 4(1)实际大气压为多少 cmHg?(2)初始状态玻璃管内的空气柱有多长?答案 (1)75 cmHg (2)12 cm解析 设大气压强为 p0,初始空气柱的长度为 x,玻璃管横截面积为 S.由题意第一次实验气体做等温变化,根据玻意耳定律:p 1V1p 2V2即:(p 0l 0)xS(p 0l 01 cm)( x2 cm1 cm)S由题意对第二次实验根据一定质量理想气体状态方程: p1V1T1 p2V2T2即: p0 l0xST1 p0 l0 1 cmx 1 cmST2式中 T1和 T2分别为 300 K 和 350 K,联立解得p075 cmHg,x 12 cm故实际大气压为 75 cmHg,初始空气柱长 12 cm.

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