2013高考一轮物理 固体、液体和气体.pptVIP

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2013高考一轮物理 固体、液体和气体.ppt

图11-2-8 解析:初态下左管内气体压强为p2=p0① 终态下气体的压强为 p=p0+ρgh② 取所有被封闭的气体为研究对象,由于气体的温度不变,则有 p1V1+p2V2=p(V1+V2)③ * * [应用升级] 4.下列说法正确的是 (  ) A.饱和蒸汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大 B.饱和蒸汽是指液体不再蒸发,蒸汽不再液化时的状 态 C.所有晶体都有固定的形状、固有的熔点和沸点 D.所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时, 固态仍为晶体 解析:饱和蒸汽压与温度有关,A正确;饱和蒸汽是指蒸发和液化处于动态平衡,B错误;单晶体有固定形状,而多晶体没有固定形状,C错误;水晶为晶体,熔化再凝固后变为非晶体,D错误。 答案:A [知识检索] 1.平衡状态下气体压强的求法 (1)参考液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为 研究对象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到液片两侧压强相等方程,求得气体的压强。 (2)力平衡法:选与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象 进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强。 (3)等压面法:在连通器中,同一种液体(中间不间断)同 一深度处压强相等。 2.加速运动系统中封闭气体压强的求法 选与气体接触的液柱或活塞为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解。 [典题例析] [例1] 如图11-2-4所示,光滑水平 面上放有一质量为M的汽缸,汽缸内 放有一质量为m的可在汽缸内无摩擦 滑动的活塞,活塞面积为S。现用水平 图11-2-4 恒力F向右推汽缸,最后汽缸和活塞达到相对静止状态,求此时缸内封闭气体的压强p。(已知外界大气压为p0) [审题指导] 选与气体相接触的活塞为研究对象,进行受力分析,再利用牛顿第二定律列方程求解。 [知识检索] 应用气体定律或状态方程解题的一般步骤 (1)明确研究对象(即选取一定质量的气体); (2)确定气体在始、末状态的参量; (3)结合气体定律或状态方程列式求解; (4)讨论结果的合理性。 [典题例析] [例2] 一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为V0,开始时内部封闭气体的压强为p0。经过太阳曝晒,气体温度由T0=300 K升至T1=350 K。 (1)求此时气体的压强。 (2)保持T1=350 K不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强 再变回到p0。求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值。判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因。 图11-2-5 [审题指导] 分清初末状态的参量,根据等容过程、等温过程分别列方程;由热力学第一定律ΔU=W+Q判断剩余气体是吸热还是放热,注意理想气体的内能只与温度有关。 [拓展训练] 一气象探测气球,在充有压强为1.00 atm(即76.0 cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50 m3。在上升至海拔6.50 km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压36.0 cmHg,气球内部因启动一持续加热装置而维持其温度不变。此后停止加热,保持高度不变。已知在这一海拔高度气温为-48.0℃。求: (1)氦气在停止加热前的体积; (2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积。 解析:(1)在气球上升至海拔6.50 km高空的过程中,气球内氦气经历一等温过程。 根据玻意耳定律有 p1V1=p2V2① 式中,p1=76.0 cmHg,V1=3.50 m3,p2=36.0 cmHg,V2 是在此等温过程末氦气的体积。由上式得 V2=7.39 m3。② 答案:(1)7.39 m3 (2)5.54 m3 (3)由气体体积变化情况分析做功情况,气体体积增大, 气体对外做功,气体体积减小,外界对气体做功。然后由热力学第一定律ΔU=Q+W确定热量Q的正、负,判断出吸热、放热。 [典题例析] [例3] 一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过程为等压变化,B→C过程为等容变化。已知VA=0.3 m3,TA=TC=300 K,TB=400 K。 (1)求气体在状态B时的体积。 (2)说明B→C过程压强变化的微观原因。 (3)设A→B过程气体吸收热量为Q1,B→C过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小并说明原因。 (3)Q1大于Q2;因为TA=TC,故A→B增加的内能与B→C减少的内能相同,而A→B过程气体对外做正功,B→C过程气体不做功,由热力学第一定律可知Q1大于Q2。 [答案] (1)0.4 m3 (2)见解析 (3)Q1大于Q2,原因见解析 1.(2011·上海高考)如图11-2-6,一定 量的理想气体从状态a沿直线变化到状 态b,

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