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题目
题型:不详难度:来源:
如下图所示,将水平放置的两端封闭的直玻璃管(其内部有一段水银柱将气体分隔为A、B两部分)竖直放入温度均匀的热水槽中,待平衡后,A部分气体的体积__________(填“变大”“变小”)。

答案

变小
解析

求解本题可以采用下面多种方法.
  方法1 采用定量解析法,设水银柱下降(或上升)x,对A、B两部分气体分别应用理想气体状态方程,再根据末态(h为管内汞柱的高度).这种方法过程繁杂,这里不再赘述,同学们自己不妨一试.
  方法2 采用半定性半定量的假设法,设玻璃管浸入热水中后,水银柱相对于管的位置不变,则A、B两部分气体均发生等容变化,由查理定律得

  即末态.故当“释放”对水银柱的约束后,它会在重力作用下相对于玻璃管下移一段距离而平衡于某处,即A部分气体的体积减小了.
  方法3 借用习题结论进行逻辑推理法.对于封闭玻璃管中一段水银柱将空气柱分隔为两部分的情况来说,由上一单元知识很容易证明这样两个结论:当管水平放置时,若两部分气体的初温相同,且升高相同的温度,则水银柱依然平衡于原位置,即不会移动;当管竖直(或倾斜)放置时,若两部分气体初温相同且升高相同的温度,则水银柱将相对于管上升.借用上述结论可以简化本题的的解题过程,由初态到末态的变化过程可以通过以下三种途径来实现,具体讨论如下:
  (1)先将玻璃管竖起来,再保持竖直状态将其放入热水中.这种情况下,第一步汞柱相对于管下移,A气体被压缩;第二步,汞柱又会相对于管上移,即A气体相对于第一步又膨胀了.那么经过这两步后A气体最终究竟是膨胀了还是被压缩了无法判断出来,所以无法通过此途径求解.
  (2)将管竖起与放入热水中同时进行,这种情况更为复杂,更难以判断水银柱的移动情况.
  (3)先将玻璃管保持水平状态放入热水中,再慢慢将其竖起来,这种情况下,第一过程中汞柱相对于玻璃管不移动,即A部分气体体积不变;第二过程中汞柱相对于管下移,即A气体被压缩,故A气体体积应减小.
上述实现气体状态变化的三个具体过程虽然不同,但气体最终的状态应该是一定的.故本题的正确结论应该是A部分气体体积减小.
  思路点拨:本题隐含的已知条件是A、B两部分气体初态压强和温度相同,末态的温度T也相同,且T>,而末态压强为.对每一部分气体,在其状态变化过程中,都遵循理想气体状态方程.
  小结:研究气体状态变化情况时,可以对各个可能的变化过程进行分析推理,当沿一个途径走不通(即无法推导出确定的结果)时,可以换一个途径去走,这种方法不仅在解决气体问题时运用,在研究力学、电磁学及光学等问题时,同样是一种非常重要的方法,这里不再一一列举.
核心考点
试题【如下图所示,将水平放置的两端封闭的直玻璃管(其内部有一段水银柱将气体分隔为A、B两部分)竖直放入温度均匀的热水槽中,待平衡后,A部分气体的体积_________】;主要考察你对热力学第三定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
一定质量的理想气体,状态变化过程如P-T图上abcd图线所示,其中bc⊥ab,cd∥ab,由图线可知
A.ab过程,气体不做功
B.bc过程外界压缩气体做功
C.cd过程,气体膨胀对外做功
D.da过程,气体膨胀对外做功

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温度为27℃,压强为2atm的氧气的密度为多少?
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两个容积相等的容器,分别盛有两种不同的理想气体,它们的温度、压强都相同,则它们的
A.分子数相同
B.气体的质量相同
C.气体的内能相同
D.气体分子的平均速率相同
 
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如图,竖直放置的方形密封光滑气缸,缸体质量=10kg,活塞质量=2Kg,横截面积S=2×,上端与劲度系数k=2×N/m的弹簧相连.当气缸下部被支柱支起时,弹簧刚好不伸长,活塞下气体长度为=20cm.设大气压强,g=10m/.求:
(1)这时气缸里气体的压强为多少?
(2)将气缸下的支柱拿开,待气缸重新平衡后(温度不变,气缸足够长),弹簧伸长多少?
(3)缸体下降总高度为多少?
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如图所示,有一热空气气球,为了保持内外压强相等,在气球的下方开一小孔与外部空气相通.在气球的内部安装一温度调节器,通过调节气球内部空气的温度使气球上升或下降.已知气球的容积,(设气球内部空气温度变化时其容积保持不变),气球质量(球内空气质量不计在内)为180Kg.地面大气温度为280K,大气密度为1.2kg/.那么为了使气球从地面上升,对气球内空气最低应加热到多少度?

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