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体积压强温度
* 3、一定量某理想气体按pV2=恒量的规律膨胀,则膨胀后理想气体的温度 (A) 将升高. (B) 将降低. (C) 不变. (D) 不能确定. 4、一个容器内贮有1摩尔氢气和1摩尔氦气,若两种气体各自对器壁产生的压强分别为p1和p2,则两者的大小关系是: (A) p1 p2. (B) p1 p2. (C) p1=p2. (D)不确定的. 5、有一截面均匀的封闭圆筒,中间被一光滑的活塞分隔成两边,如果其中的一边装有0.1 kg某一温度的氢气,为了使活塞停留在圆筒的正中央,则另一边应装入同一温度的氧气的质量为: (A) (1/16) kg. (B) 0.8 kg. (C) 1.6 kg. (D) 3.2 kg. 第一章作业 1.7、1.13 、1.15、1.20、1.22、1.24 * 混合理想气体状态方程 第i种气体 将所有气体混合 求和 分压强 1-15.抽气机转速为ω=400 r /min,每分钟能够抽出气体20 L,容器的容积V=2 L,问经过多少时间,才能使容器的压强由 p 0 =1 atm 降到 p 1= 1.32× 10 -3 atm. ? 解: 抽气机转一次抽出的气体 忽略抽气过程中的压强变化,? 1-22 水银气压计漏进一个空气泡,使它的读数比实际的气压要小.当实际气压为 p 1 时,读数为 p1’时, 此时管内水银面到管顶的距离为h 1.如温度不变,问该气压计读数为 p2’时,实际气压应该是多少? 解: 取空气泡为研究对象 读数 如右图所示的容积计测量某种轻矿物的密度, 已知:①未放入物体之前水银面到达m处时,B、D两管间水银差h1, ②放入物体后水银面到达m处时,B、D两管间水银差h2, 罩C和管Am的容积为V,矿物质质量为m,求矿物质密度。 解:设C和AB容积为V1, C和Am容积为V2,矿物质体积为V3,大气压p0 * 氧气、氮气——温度、压强都相等。但混合之后仍会出现粒子流现象。 * * 热力学第零定律的物理意义 热力学第零定律指出:互为热平衡的物体之间必存在一个相同的特征——它们的温度是相同的。 第零定律不仅给出了温度的概念,而且指出了判别温度是否相同的方法。 ?? 在判别两个物体温度是否相同时,不一定要两物体直接接触,而可借助一“标准”的物体分别与这两个物体热接触就行了。 这个“标准”的物体就是温度计。 第零定律只能判别相互接触物体是否达到热平衡,而不 能判别达到热平衡前的物体间温度的高低,后者需借助于另一基本定律——热力学第二定律。 * * 三、温标(temperature scale) 温标 具体给出温度数值的表示法 1、经验温标(empirical temperature scale) 有各种各样的温度计,也可有各种各样的温标。这类温标称为经验温标 定容气体温度计 * * 例如,在固定压强下液体(或气体)的体积,在固定体积下气体的压强,以及金属丝电阻或低温下半导体的电阻等都随温度单调地、较显著地变化。 任何物质的任何属性,只要它随冷热程度发生单调的、较显著的改变,就可用来计量温度。 经验温标包含三个要素: 选择某种测温物质,确定它的测温属性 * 这种性质的量用x表示,温度用T 表示 经验温标的三要素 选择温标(确定函数关系) 假设测温物质的某种性质与温度成简单的线性关系. 若某一固定点对应温度273.16 K,测量值为x3; 那么在某一温度T 时,测量值为x,由假设的 线性关系可得: 选择不同测量物质或不同测温属性所确定的经验温标并不严格一致。 定体温度计,V一定 规定 进一步简化 三项点 2、理想气体温标 * * 经验温标三个要素: 进行分度,即对测温属性随 温度的变化关系作出规定 (摄氏温标规定0℃到100℃ 间等分为100小格,每一小 格为1℃)。 选定固定点: 对于水银温度计,若选用摄氏温标(由瑞 典天文学家摄尔修斯Celsicus,于 1742年建立),则以 冰的正常熔点定为0℃,水的正常沸点定为100℃ ; * * 摄氏温标、华氏温标 华氏温标:在摄氏温标建立之前,1714年德国物理学家华伦 海脱(Fahrenhit)也是利用了水银体积随温度变 化的属性,建立了华氏温标(用tF表示),这是世
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