- 高三物理气体题目
以下是几道高三物理气体题目:
1. 容器重为0.5N,底面积为2×10^-3m^2,高为0.4m,内装某种液体,容器放在面积为1m^2的水平桌面中央,已知液体对容器底的压强为2.75×10^3Pa,求该液体的密度。
2. 一定质量的理想气体,当温度不变时,设法使其压强增大,则气体分子的平均动能____(选填“增大”、“减小”或“不变”),从微观角度解释此现象:____。
3. 一定质量的理想气体,在保持温度不变的条件下,设法使其内能增大,则一定有( )
A. 气体吸热
B. 外界对气体做功
C. 气体对外放热
D. 气体分子的平均速率增大
4. 在水平桌面上放置一个密封容器,容器内充满空气。若要使容器内的气压等于大气压强,且不计水蒸气的分子数变化,则应使容器内空气的温度____(选填“高于”、“等于”或“低于”)27°C。
这些题目涵盖了高三物理气体部分的基础知识,难度适中。
以上内容仅供参考,建议咨询老师或查阅相关书籍。
相关例题:
题目:高压气体瓶中的气体温度升高后,气体压强如何变化?
假设有一个高压气体瓶,初始温度为273K,瓶内气体压强为100大气压。一段时间后,气体温度升高到373K。我们需要求出气体压强的变化。
首先,我们需要知道气体温度升高时,气体压强的变化规律。根据理想气体状态方程,我们可以得到:
PV = nRT
其中,P是压强,n是分子数密度,R是气体常数,T是温度(以开尔文为单位)。
在这个问题中,我们已知初始温度和初始压强,以及最终温度。因此,我们可以使用这个公式来求解气体压强的变化。
初始状态:P1 = 100大气压,T1 = 273K
最终状态:P2 = ?,T2 = 373K
将这两个状态带入公式,我们可以得到:
P2 = P1 (T2/T1)
现在,我们已知初始压强为100大气压,初始温度为273K,最终温度为373K。因此,我们只需要将这两个数值带入公式就可以求出最终的压强P2。
P2 = 100大气压 (373/273) = 133大气压
所以,高压气体瓶中的气体温度升高后,气体压强增加了33大气压。这是因为气体分子运动加剧,分子间相互作用力增大,导致气体分子对容器壁的撞击力增大,从而增加了压强。
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