1. 高中物理熱學問題
1.分子平均段歷禪動能才是溫度的判據.分子的質量不同,動能小,速率可能大。
2.ΔE=Q+W,水結冰過程吸熱,且對外做功,但Q>-W(否則違背熱力學第二定律,即熱不能完全轉化為功),爛和「分子間距離變大,分子勢能增大」是對氣體有效的。
3.平均動握塵能與單個分子的動能無關。
4.熱力學第二定律的反面並不違背熱力學第一定律。
5.外界是真空的情況下不做功。
2. 4道高中物理熱學題目,請給出解答過程!
(1)pv=nrt
p=1 t=300
p'v=(n-△n)t1 t1=400
p』v=(n+△n) *r t3=200
解方程得:p'=8/9
(2)先介紹個公式:pv=nrt
可以轉成:p=p1rt p1為氣體密度
由於氣球內外空氣密度不一樣,標准狀態的判返空氣密度為t0=273 p0=1.29;
所以假設氣球外的密度為p2 t2=293;氣球內的密度為p3;
最終的氣球內溫度為t3;
那麼根據t0可以算出p2;p2/p0=t2/t0
p3/p0=t3/t0
因此只需求出最終的氣球內熱空氣密度即可得到t3;
』根據浮力和重力平衡:
(p2-p3)gv=mg
全部轉成p0的表達式:
那麼 p0t0(1/t2-1/t3)=m
可以算出 t3=84+273(k )
(3) 先作兩點假設,(1)氧氣可視為理想氣體(2)在使用氧氣過嫌握程中溫度T不變,則:
最初質量為:p1v1=n1RT p1=1.3×10^7Pa v1=30
每天用掉的氧氣質量為: p2v2=n2RT p2=10^5 v2=400
瓶中剩餘氧氣的質量為 :p3v1=n3RT p3=10^6 v1=30
一瓶氧氣能用天數:
x=n1-n3/n2=9 (天)
(4)設抽氣機每轉一轉時能抽出的氣體體積為△V
△v=v/w=20/400=1/20
抽氣機轉過一轉後,容器內的壓強由P0降到P1,
P0v=p1(v+△v)
那麼抽氣機轉2轉後壓強為
p2=(v 除以v+△v)*p1
=(v 除以v+△v)^2p0
轉了n轉以後
p2=
=(v 除以v+△v)^np0
假設壓強降芹沖慶到P1時,所需時間為t分,轉數n=ωt
p2 =(v 除以v+△v)^(wt)p0
可以解出 t=0.67分
3. 怎麼寫高中物理大題的答題步驟
1.首先寫「解」;
2.說明要用到的定理及定義式(比如:「根據牛頓第二定律 F=ma」)(註:需要定參考系或正方向的,要聲明);
3.根據題意列出相應的方程;
4.若需要多個方程,須重復2.3步;
5.直接寫出方程的解(解題過程不必寫);
6.不需要寫「答……」
要注意:文字與公式的結合。
4. 高中物理熱學題
水汽化時體積膨脹推動大氣對外做功,因此對外做功
W=Fs=P(0)Ss=P(0)V,其中P(0)為大氣壓脊閉強,S為大氣壓作用的面積,s為位移,因此Ss=V為改變的體積。所以
�W=1.01*10^5*(1675-1.043)*10^(-6)J=167.4J
由能量守恆可知,水汽化時「吸收」的熱量一部分用來對外做功,另一部分就是氣體吸收的熱量,等於氣體內能的改變。故氣櫻差裂體吸收的慶隱熱量Q=2263.8-167.4=2096.4J
5. 一到高中物理熱學題
選擇D
解決熱學問題,舉逗答需要用到兩個公式,用文字表示有點麻煩,你要看清楚。這兩個公式是:1.ΔU=W+Q 2.PV/T=K(常量)
兩個公式的聯系是:
理想氣體的內能只和分子的平均動能有關,而分子平均動能的宏觀體現就是溫度。所以氣體內能U的大小隻與T有關,如果氣體的溫度T不變,則內能不變,即ΔU=0;如果氣體的溫度T變高,則內能變大,即ΔU>0;如果氣體的溫正慧度T變低,則內能變小,即ΔU<0。
W是功。當外界對氣體做功時W>0,當氣體對外界做功時W<0。而氣體做功需要有體積V的變化,所以W只與V有關。如果氣體的體積V不變,則外界不對氣體做功、氣體也不對外界做功,即W=0;如果氣體的體積V變大,氣體對外界做功,即W<0;如果氣體的體積V變小,外界對氣體做功,即W>0。
Q表示熱量。當氣體吸熱時,Q>0;當氣體放熱時,Q<0。
下面說一下本題中氣體的變化過程:開始時,氣體與外界溫度相同。當水流出時,水對活塞的壓強減小,由於大氣壓不變,所以活塞下面的壓強大於上面的壓強,當然活塞下面受到的壓力大於上面所受的壓力,活塞會向上升,氣體體積變大。氣體體積變大對外界做功W<0,如果開始氣體不吸放熱的話,此時氣體的內能要減小,即氣體溫度T要降低,由於氣缸內外溫度不一樣高,而且氣缸是由導熱材料做成的,氣體必然在外界吸熱,直至溫度又與外界相同。實際上氣體對外做功和在外界吸熱是同時進行的,而且由於氣缸導熱,所以氣體的溫度總保持與外界指鎮相同,即保持不變,也就是氣體內能不變,氣體多外做功所要減少的內能,耨吸熱補充回來,對外做功的值與吸熱的值大小相等,相加得零。
所以A錯誤。氣體溫度不變,分子平均動能也不變。 D正確。
要明白B、C選項,先要明白壓強的微觀含義:
氣體的壓強是由於大量氣體分子不斷撞擊器壁造成的。影響撞擊力大小的有兩方面:一個是每個分子撞擊力的大小,另一個是單位時間撞擊的氣體分子次數多少。
溫度T是分子平均動能的宏觀體現。溫度高則氣體的平均動能大,氣體分子的平均動能大,則平均每個氣體分子撞擊器壁的力就大;而且平均動能大,平均速率也就大,速率大使得在體積不變的情況下,氣體分子可以在固定的距離內多打幾個來回,撞擊器壁的次數也會增多,所以溫度變高會導致氣體壓強變大。
體積V變大,單位體積內氣分子的個數就變少,單位時間能撞擊器壁的次數就少,壓強就變小。
總之P與T成正比,與V成反比。
所以B選項錯誤。氣體溫度沒變,體積變大,單位體積氣體個數變少,而分子平均動能沒變,單位時間氣體分子對活塞撞擊的次數必然減少。(這也是氣體壓強變小的原因)
C選項錯誤。因為氣體的壓強減小了,就是氣體分子對活塞的撞擊力減小了。由沖量定義I=F*t,單位時間沖量減小。(單位時間是取值固定的)
6. 高中物理熱力學問題,請寫詳細過程
最大速度v,氣體P=P+(m+M)/S
溫度不變,(P+mg/s)*L=(P+(m+M)/S)*L1,得高銷到L1
碰撞,(M+m)v=M*(2gh)^0.5,
封閉氣體對活塞所做的功W,
動能定理
W+(M+m)g*(L-L1)=0.5*(M+m)*V最大速晌胡度^2-0.5*(M+m)*v^2
將L1,戚謹游v代入,整理。
W=0.5*(M+m)*V^2+mg[(Mh/M+m)+L]。
7. 請教一道高中物理熱學題
首先介紹一下單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子數
他是在分子動理論觀點 解釋氣體壓強的產生
即 氣體壓強的產生是由於分子連續的撞擊容器壁造成的(類似下雨天雨打在雨傘上的道理)
其中涉及的關系是
壓強=(單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子數*每個分子在此方向上對內壁的沖量)/時間 時間是可以約掉的
其次解釋氣體溫度體積壓強的關系
包括蓋呂薩克 查理 玻意爾定律 最終轉化為理想氣體方程pV=nRT(p 容器內壓強,V 體積, n 摩爾數 ,R 普適氣體衡量 , T 熱力學溫度)其中理想氣體指的是分子間無相互作用力(強相互作用力),就是無分子勢能,而且分子動能的值就是分子內能
之後解釋第一道題
由於你沒有圖,我就試著分析理解一下。
如果A內能增加,分子動能就增加了,在單位體積分子摩爾數不變的情況下,撞擊次數必然增加
B如果碰撞次數不變,而且內能沒變,肯定是體積壓強溫度都守恆了
第二題(8)
壓強不變,單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子數*分子動能 恆定
如果溫度變了,分子動能就變了,那分子碰撞數必然隨之成反比變化
最根本的 在壓強一定的情況下
單位時間內與器壁單位面積碰撞的次數 和溫度 成反比
和其他的沒關,體積什麼的改變都是影響單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子數。都能歸到溫度和單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子數的關繫上
有圖就好解釋了
分析狀態,A加熱後,溫度一定上升,隨之傳給B,由pV=nRT得,B在P n R都不變的情況下,而鉛碼橡壓強不變(壓強始終是外界大氣壓),單位時間內對器壁單位面積碰撞次數*溫度 就是定值,溫度高了,單位時間內對器壁單位面積碰撞次數自然就少了
而在此時,A的溫度升高,分子動能增大,單位體積分子數還是不變的,而且壓強增大了,分子撞擊次數必然增大了
再跟你說一個,單位時間內分子的撞擊數 是 由每一個分子單位時間撞擊器壁的次數(分子動能決定,也就是溫度決定) 再乘以 分子數(摩爾密度,就是單位體積內槐旁分子的摩爾數)的
而壓強是單位時間內對器壁單位面積碰撞次數 乘以 分子動量的變化量(也是和溫度有關) 得出的
所以壓強是和溫度的平方 乘以 分子密度 成正比的
如果模升還有疑問可以網路給我留言,保證你能理解
8. 高中物理選修熱學題怎麼寫
如圖神頌困游念櫻正