1、 2.8 气体实验定律(Ⅱ) 每课一练2(粤教版选修3-3) 基础练 1.为了控制温室效应,各国科学家都提出了不少方法和设想.有人根据液态CO2密度大于海水密度的事实,设想将CO2液化后,送入深海海底,以减小大气中CO2的浓度.为使CO2液化,最有效的措施是( ) A.减压、升温 B.增压、升温 C.减压、降温 D.增压、降温 2.(双选)如图1所示甲、乙为一定质量的某种气体的等容或等压变化图象,关于这两个图象的正确说法是( ) 图1 A.甲是等压线,乙是等容线 B.乙图中p-t线与t轴交点对应的温度是-273.
2、15℃,而甲图中V-t线与t轴的交点不一定是-273.15℃.[来源:学科网] C.由乙图可知,一定质量的气体,在任何情况下都是p与t成直线关系 D.乙图表明随温度每升高1℃,压强增加相同,但甲图随温度的升高压强不变 3.(双选)下列过程可能发生的是( ) A.气体的温度变化,但压强、体积保持不变 B.气体的温度、压强保持不变,而体积发生变化 C.气体的温度保持不变,而压强、体积发生变化 D.气体的温度、压强、体积都发生变化 4.(双选)一定质量的气体在0℃时压强为p0,在27℃时压强为p,则当气体从27℃升高到28℃时,增加的压强为( ) A.p0/273
3、 B.p/273 C.p0/300 D.p/300 提升练 5.(双选)一定质量的理想气体,处在某一状态,经下列哪个过程后会回到原来的温度( ) A.先保持压强不变而使它的体积膨胀,接着保持体积不变而减小压强 B.先保持压强不变而使它的体积减小,接着保持体积不变而减小压强 C.先保持体积不变而增大压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀 D.先保持体积不变而减小压强,接着保持压强不变而使它的体积膨胀 6. [来源:学.科.网] 图2 将一根质量可忽略的一端封闭的塑料管子插入液体中,在力F的作用下保持平衡,如图2所示的H值大小与下列哪个
4、量无关( ) A.管子的半径 B.大气压强 C.液体的密度 D.力F 7.一绝热隔板将一绝热长方形容器隔成两部分,两边分别充满气体,隔板可无摩擦移动.开始时,左边的温度为0℃,右边的温度为20℃,当左边的气体加热到20℃,右边的气体加热到40℃时,则达到平衡状态时隔板的最终位置( ) A.保持不动 B.在初始位置右侧 C.在初始位置左侧 D.决定于加热过程 8. 图3[来源:学§科§网] 如图3所示,一端封闭的粗细均匀的玻璃管,开口向上竖直放置,管中有两段水银柱封闭了两段
5、空气柱,开始时V1=2V2,现将玻璃管缓慢地均匀加热,则下述说法中正确的是( ) A.加热过程中,始终保持V1′=2V2′ B.加热后V1′>2V2′ C.加热后V1′<2V2′ D.条件不足,无法确定 9.(双选) 图4 一定质量的理想气体经历如图4所示的一系列过程,ab、bc、cd和da这四段过程在p—T图上都是直线段,其中ab的延长线通过坐标原点O,bc垂直于ab,而cd平行于ab,由图可以判断( ) A.ab过程中气体体积不断减小 B.bc过程中气体体积不断减小 C.cd过程中气体体积不变 D.da过程中气体体积不断增大 题号 1 2 3 4
6、5 6 7 8 9 答案 10. 图5 粗细均匀的U形管,右端封闭有一段空气柱,两管内水银面高度差为19 cm,封闭端空气柱长度为40 cm,如图5所示,问向左管内再注入多少水银可使两管水银面等高?已知外界大气压强p0=76 cmHg,注入水银过程中温度保持不变. 11.如图6所示为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. 图6 (1)求此
7、时气体的压强.[来源:学科网ZXXK] (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. 12.如图7所示,[来源:学科网ZXXK] 图7 汽缸中封闭着温度为100℃的空气,一重物用绳索经滑轮跟缸中活塞相连接,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离汽缸底的高度为10 cm.如果缸内空气温度变为0℃,重物将上升多少厘米?(结果保留三位有效数字) 参考答案 1.D 2.AD [由查理定律及盖·吕
8、萨克定律可知,甲图是等压线,乙图是等容线,故A正确;由“外推法”可知两种图线的反向延长线与t轴的交点温度为-273.15℃,即热力学温度的0 K,故B错;查理定律及盖·吕萨克定律是气体的实验定律,都是在温度不太低、压强不太大的条件下得出的,当压强很大,温度很低时,这些定律就不成立了,故C错;由于图线是直线,故D正确.] 3.CD [在气体状态的三个物理量温度、压强和体积中,气体状态变化时,至少有两个量同时发生变化,单独一个参量发生变化是不可能的.A、B错误,C、D正确.] 4.AD [根据p∝T可得p0/273=pt/(273+t),则pt=p0(1+t/273),所以p=p0(1+27/
9、273), p′=p0(1+28/273),所以Δp=p′-p=p0/273 根据p1/T1=p2/T2得p/(273+27)=p′/(273+28)从而p′=301p/300 所以Δp=p′-p=p/300] 5.AD [ 由于此题要经过一系列状态变化后回到初始温度,所以先在p-V坐标中画出等温变化图线,然后在图线上任选一点代表初始状态,根据各个选项中的过程画出图线,如图所示,从图线的发展趋势来看,有可能与原来的等温线相交说明经过变化后可能回到原来的温度,选项A、D正确.] 6.B [ 分析管子的受力如图所示,由受力平衡有 p0S+F=pS,又p=p0+ρgH,故H=
10、==,与大气压强无关,故选B.] 7.B [设温度变化过程中气体的体积不变,据查理定律得: =⇒=⇒Δp=ΔT. 对左边气体,Δp左=×20;对右边气体Δp右=×20.因初始p左=p右,故Δp左>Δp右.即隔板将向右侧移动.本题的正确答案为B.] 8.A [在整个加热过程中,上段气柱的压强始终保持为p0+h1不变,下段气柱的压强始终为p0+h1+h2不变,所以整个过程为等压变化.根据盖·吕萨克定律得 =,即V1′=V1, =,即V2′=V2. 所以==,即V1′=2V2′.] 9.BD [状态a和状态b在同一等容线上,所以选项A错误;线段Oc的斜率大于线段aO的斜率(b在线段a
11、O上),所以Vc






