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气体计算题1.如图,粗细均匀的 U形管内装有密度为 P的液体,U型管右臂上端封闭,左臂中有 一质量不计的活塞,活塞横截面积为 S。开始时用手握住活塞,使它与封闭端位于同 一高度此时两臂液面位于同一水平面内。液体上方各封闭有一定质量的理想气体, 气柱长均为h.今将活塞由图示的位置向上缓慢移动,移动的距离为2h,此时两臂液面的高度差为h.设整个过程中气体温度不变,移动过程中活塞与管壁摩擦忽略不计, 且活塞不漏气。问:(1) 移动活塞后,左臂液面上方压强为多少?(2) 设大气压强为po,移动活塞前,需要多大的拉力才能使活塞保持静止。2 如图,粗细均匀的导热细玻璃管竖直放置,A、G端均开口,BC段和DEF段有水银柱。其中,BC、EF段长度均为25 cm, CD段长度30 cm. DE段长度5 cm、FG段 长度20 cm, CD部分封闭有一定质量的理想气体,外界大气压强po =75 cmHg。初始状态下,封闭G端,在A端加上活塞并缓慢下压,使 DEF段水银柱的D端向右移动 至E点。求:(i) 末态FG段气体的压强;(ii) 下压过程中,BC段水银柱的C端向右移动的距离。3 如图所示,导热良好的气缸 A、B用细管相连,A的容积为B的3倍,A中装有压 强为P。、质量为mo的理想气体,活塞 C可沿气缸B滑动且与方保持良好的气密性。 连接A、B的细管上有两个阀门 Ki、K2,当向右拉活塞时,保持 Ki打开,K2闭合;向 左推活塞时,保持 Ki闭合,K2打开。活塞开始时位于气缸 B的最左端,若环境温度始 终保持不变,外界大气压为 Po,不计细管体积的影响。求:I. 将活塞缓慢拉到气缸 B的最右端时缸内气体的压强;II. 将活塞缓慢拉到气缸 B的最右端,再缓慢推回到最左端,如此重复n次(包括第一次)后缸内气体的质量。4如图所示,导热密闭容器竖直放置,其底部放有质量为m的空心小球,容器内部密封一定质量的理想气体,初始时气体体积为V,压强为P,静止的空心小球对容器底部的压力为FNi=0.9mg (小球体积不变且所受浮力不可忽略),重力加速度大小为g,环境温度保持不变,若用充气筒向容器中每次充入0.5V,气压为0.5P的同种理想气体,则充气多少次后小球静止时对容器底部恰好无压力?5.如图所示,水平放置的密闭、导热气缸通过一段不计体积的导管和上端开口玻璃管 相连,气缸被一不计厚度的隔热轻活塞隔成体积相同的两部分气体,气体压强均等于 大气压强Po,长度均为L=10cm (上部分气缸中接有一段体积不计的电阻丝),玻璃管内装有一段长为h=40cm的水银,导管处阀门关闭。已知气缸横截面积为S,玻璃管S横截面积为2,外界温度为T=27C, Po=75cmHg,封闭气体可视为理想气体。求: 打开阀门,求稳定后玻璃管内水银柱长度11; 给活塞上部分气体用电阻丝加热,直至水银柱回到初始液面,求此时上部分气体的 温度T 6如图,容积均为 V的汽缸A、B下端有细管 容积可忽略 连通,阀门K2位于细管的中 部,A、B的顶部各有一阀门Ki K3,B中有一可自由滑动的活塞 质量、体积均可忽略 初始时,三个阀门均打开,活塞在 B的底部;关闭K2心,通过Ki给汽缸充气,使 A 中气体的压强达到大气压 po的3倍后关闭Ki,已知室温为,汽缸导热.打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;接着打开K3,求稳定时活塞的位置;再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,求此时活塞下方气体的压强;7如图所示,可在竖直平面内转动的平台上固定着一个内壁光滑的气缸,气缸内有导热活塞,活塞底面与气缸底面平行,一定量的气体做密封在气缸内。当平台倾角为37 寸,气缸内气体体积为 V,然后将平台顺时针缓慢转动直至水平,该过程中,可以认为气缸中气体温度与环境温度相同,始终为To,平台转至水平时,气缸内气体压强为大气压强po的2倍。已知sin37 =0.6,cos370.8。(1) 当平台处于水平位置时,求气缸内气体的体积;(2) 若平台转至水平后,经过一段时间,坏境温度缓慢降至O.9To(大气压强po保持不变),该过程中气缸内气体放出O.32poV的热量,求该过程中气体内能的变化量 U。8.如图所示,倾角9=3o的光滑斜面上锁定一根上端开口、内壁光滑的玻璃管,管中用 一段长L=28cm的水银柱封闭一段长 Li=19cm的空气,初始时水银柱静止,其上端到 管口的距离为L2=9. 5cm,已知大气压强恒为 po=76 cmHg,热力学温度与摄氏温度的 关系为T=t+273K。t2=177C,求初始时封闭气(i)现缓慢升高温度至水银恰到管口,此时封闭气体的温度体的温度t1;(ii )若保持封闭气体温度ti不变,解除锁定,将玻璃管在光滑斜面上由静止释放,设斜面足够长,能保证玻璃管稳定匀加速下滑,求玻璃管在斜面上稳定运动时管内气体的长度L3。9内径相同、导热良好的 上 形细管竖直放置,管的水平部分左、右两端封闭,竖直 管足够长且上端开口与大气相通,水银将水平管中的理想气体分为两部分,各部分长 度如图所示,设外界温度不变,外界气压Po= 75cmHg。(1) 现再向竖直管中缓慢注入水银,直到B中气柱长度变为4.5cm求注入管中的水银 柱的长度?(2) 如果让整个装置保持图示形状不变做自由落体运动,求竖直管内水银的高度?10横截面积处处相同的 U形玻璃管竖直放置左端封闭,右端开口 初始时,右端管内用 hi=4cm的水银柱封闭一段长为Li=9cm的空气柱A左端管内用水银封闭有长为L2=14cm的空气柱B,这段水银柱液面高度差为 h2=8cm,如图甲所示已知大气压强 Po=76.OcmHg,环境温度不变 (i)求初始时空气柱 B的压强(以cmHg为单位);(ii)若将玻璃管缓慢旋转180,使U形管竖直倒置(水银未混合未溢出),如图乙所示当管中 水银静止时,求水银柱液面高度差h3.11.如图所示,U形管内盛有水银,一端开口,另一端封闭一定质量的理想气体,被封闭气柱的长度为10cm,左右两管液面高度差为 1.7cm,大气压强p=75.0cmHg。现逐渐 从U形管中取走一部分水银,使得左右两管液面高度差变为10cm。求:两管液面高度差变为10cm后,被封闭气柱的长度是多少;需要向U形管内注入多少厘米的水银,才能让高度差从10cm变为两管液面齐平。12. 如图所示,粗细均匀、左端开口右端封闭的导热U形管竖直放置,两管的竖直部分高度均为65cm,水平部分BC长36cm,管内由两段水银柱封闭两端空气柱,左侧水银 柱长为10cm,右侧水银柱长为15cm,数据分布均在图中标出。已知大气压强 po=75cmHg,用针管缓慢向左侧试管中加注水银,使左侧水银柱变长直到右侧水银恰 好全部进入右侧管中。求:加注水银后右侧空气柱的压强;(ii)加注水银的长度。13如图所示,导热性能良好的玻璃容器由三支横截面积相同的玻璃管构成,将其竖直放置,左、右两管的上端等高,管内装有水银。左管上端封闭,内有气体,右管上端 开口与大气相通。下管中水银的下方用活塞顶住,三支玻璃管用不计体积的细管相连。 开始时,左管中气柱长 Li= 18cm,右管中气柱长L2=18cm,下管中的水银柱长 L3=25cm,整个装置处于平衡状态。现将活塞缓慢上推,直到下管中的水银全部顶到 上面的管中。(已知大气压强 Po= 75cmHg )(i )请判断水银是否从右管溢出?(ii )求此时左管中气柱的长度 Li /14.如图所示,下端装有阀门的 U形玻璃管,粗细均匀,竖直放置,右侧开口,左侧封 闭,管中一段足够长的水银柱使得左管中封闭有一段长为20cm的空气柱,左、右两管中的水银柱液面高度差为 10cm,已知大气压强为po= 75cmHg,管内气体温度为t = 27C,阀门s关闭.(1)要使左右两管中水银液面相平,应使左管气体的温度降低为多少?(保留一位小数)若通过打开阀门使管中的水银缓慢流出,则当两管中水银液面相平时,U形管中水银柱的总长度减少了多少?(保留一位小数)15如图1所示,两个完全相同的导热性能良好的汽缸P、Q放在水平地面上,分别用相同的活塞封闭相同质量的理想气体,汽缸足够长,活塞不会脱离汽缸。已知话塞的 质量为m,横截面积为S,汽缸的质量为 M,外界大气压为Po,外界温度保持不变, 密封气体的长度为Lo,重力加速度为g。现将两汽缸按如图2所示的方式悬挂起来, 不计活塞与汽缸之间的摩擦,求稳定时两汽缸密封气体的长度。16.如图所示,两内壁光滑、长为 2L的圆筒形气缸A、B放在水平面上,A气缸内接 有一电阻丝,A气缸壁绝热,B气缸壁导热.两气缸正中间均有一个横截面积为S的轻活塞,分别封闭一定质量的理想气体于气缸中,两活塞用一轻杆相连.B气缸质量为m, A气缸固定在地面上,B气缸与水平面间的动摩擦因数为 ,且最大静摩擦力 与滑动摩擦力大小相等.开始两气缸内气体与外界环境温度均为To,两气缸内压强均等于大气压强Po,环境温度不变,重力加速度为g,不计活塞厚度.现给电阻丝通电对A气缸内气体加热,求:(1)B气缸开始移动时,求 A气缸内气体的长度;(2)A气缸内活塞缓慢移动到气缸最右端时,A气缸内气体的温度Ta .17.如图,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、 空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为po和Vo,氢气的体积为2Vo,空气的压强为P。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变, 活塞没有到达两汽缸的连接处,求:(1)抽气前氢气的压强;(2)抽气后氢气的压强和体积 18.如图甲所示,气缸(足够长)开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用横截面积为S的活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计。轻绳跨过光 滑定滑轮将活塞和地面上质量为m的重物连接。开始时气缸内外压强相同,均为大气To,体压Po (mgvPoS, g为重力加速度),轻绳处在伸直状态,气缸内气体的温度为积为Vo。现用力拖动气缸使其缓缓向左移动(温度不变)至重物刚离开地面,接着缓慢降低气体的温度,使得气缸内气体的体积恢复为Vo,求:(i)重物刚离开地面时气缸向左移动的距离 d;(ii )气体体积恢复为Vo时的温度To19.如图所示,开口向上的气缸 C固定在水平地面上,用一横截面积S=40cm2的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,不可伸长的轻绳一端系在活塞上另一端跨过两个定滑 轮提着一轻弹簧B和质量为20kg的物体A,弹簧的劲度系数为 k=2000N/m。开始时, 封闭气体的温度t=127C,活塞到缸底的距离 Li=100cm,弹簧恰好处于原长状态。已52知外界大气压F0 =1.0 10 Pa不变。取重力加速度g=10m/s,不计一切摩擦。现气缸 内的气体缓慢冷却,试求3ul,5zz/2z/z/(1)当物体A刚离开桌面时,气体的温度为多少C(2) 当气体的温度冷却到 一133 C时A离开桌面的高度 H为多少?16.如图所示,质量不计的两个活塞A、B置于竖立圆筒的上下側,二者之间密封一定质量的理想气体,活塞 B与一劲度系数为k=500N/m的弹簧相连,平衡时两
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