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十年高考试题分类解析-物理 专题22 气体定律


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一.2012 年高考题 1.(2012·福建理综)空气压缩机的储气罐中储有 1.0atm 的空气 6.0L,,现再充入 1.0 atm 的空气 9.0L。设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,则充气后储气罐中气体压强 为_____。 (填选项前的字母) A.

2.5 atm 【答案】 :A 【解析】 :由波意耳定律,p1(V+V’)= p2V,解得充气后储气罐中气体压强为 p2=2.5 atm,选项 A 正确。 2(9 分) (2012·新课标理综)如图,由 U 形管和细管连接的玻璃泡 A、B 和 C 浸泡在温度 均为 0°C 的水槽中,B 的容积是 A 的 3 倍。阀门 S 将 A 和 B 部分隔开。A 内为真空,B 和 C 内都充有气体。U 形管内左 水银柱比右边的低 60mm。打开阀门 S,整个系统稳定后, 形管内左右水银柱高度相等。假设 U 形管和细管中的气体 积远小于玻璃泡的容积。 (i)求玻璃泡 C 中气体的压强(以 mmHg 为单位) (ii)将右侧水槽的水从 0°C 加热到一定温度时,U 形管内左右水银柱高度差又为 60mm, 求加热后右侧水槽的水温。 2.【解析】 (i)在打开阀门 S 前,两水槽水温均为 T0=273K。设玻璃泡 B 中气体的压强为 p1, 体积为 VB,玻璃泡 C 中气体的压强为 pC,依题意有 两 边 U 体 B.2.0 atm C.1.5 atm D.1.0 atm

p1 ? p ? ?p C



式中 Δp=60mmHg,打开阀门 S 后,两水槽水温仍为 T0,设玻璃泡 B 中气体的压强为 pB。 依题意,有

pB ? pC
玻璃泡 A 和 B 中气体的体积为 V2=VA+VB 根据玻意耳定律得 p1VB=pBV2
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联立①③式,并代入题给数据得 ②④ pC=
VB △p=180mmHg VA



3.(2012·山东理综)如图所示,粗细均匀、导热良好、装 银的 U 型管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气 l1=20cm(可视为理想气体) ,两管中水银面等高。先 一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左 h=10cm。 (环境温度不变,大气压强 p0=75cmHg) ①求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”做单位) ②此过程中左管内的气体对外界 体将 (填“吸热”或放热“) 。

有适量水 柱长 将右端与 管水银面

(填“做正功”“做负功”“不做功”) ,气

p2=p+ ph 3 ○ V1=l1S V2=l2S
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4 ○

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由几何关系得 h=2(l2-l1) 联立上述各式,代入数据得 p=50cmHg。 ②做正功;吸热 【考点定位】此题考查玻意耳定律。 4. 分) (6 (2012·上海物理)右图为“研究一定质量气体在压强不变的条件下,体积变化与 温度变化关系”的实验装置示意图。粗细均匀的弯曲玻璃管 A 臂插 烧瓶,B 臂与玻璃管 C 下部用橡胶管连接,C 管开口向上,一定质 的气体被水银封闭于烧瓶内。开始时,B、C 内的水银面等高。 (1)若气体温度升高,为使瓶内气体的压强不变,应将 C 管 ____________(填:“向上”或“向下”)移动,直至____________; (2) (单选)实验中多次改变气体温度,用 Δt 表示气体升高的摄氏温度,用 Δh 表示 B 管 内 水 银 面 高 度 的 改 变 量 。 根 据 测 量 数 据 作 出 的 图 线 是 ( ) 入 量

【答案】(1) : 向下 B、C 两管内水银面等高(2)A

【解析】(1)若气体温度升高,气体体积增大,为使瓶内气体的压强不变,应将 C 管向下 : 移动,直至 B、C 两管内水银面等高,,说明瓶内气体的压强仍然等于大气压。

5. (13 分) (2012· 上海物理) 如图, L=100cm, 长 粗细均匀的玻璃管一端封闭。 水平放置时, L0=50cm 长 的空气柱被水银封住,水银柱长 h=30cm。将玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置,然后 竖直插入水银槽,插入后有 Δh=15cm 的水银柱进入玻璃管。设整个过程中温度始终保持不 变,大气压强 p0=75cmHg。求:
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(1)插入水银槽后管内气体的压强 p; (2)管口距水银槽液面的距离 H。

h)=100cm(25+15)cm=60cm。 由玻意耳定律得,插入后管内气体的压强 p=

L0 50 p0= ×75 cmHg =62.5cmHg。 ; 60 L'

(2)设管内水银与槽内水银面间高度差为 h’, h’=75cm-62.5cm=12.5cm。 管口距水银槽液面的距离 H=L-L’-h’=100cm-60cm-12.5cm=27.5cm。 【考点定位】此题考查玻意耳定律及其相关知识。

6(2012·海南物理)如图,一气缸水平固定在静 小车上,一质量为 m、面积为 S 的活塞将一定量的 封闭在气缸内,平衡时活塞与气缸底相距 L。现让 以一较小的水平恒定加速度向右运动,稳定时发现

止 的 气 体 小 车 活 塞

相对于气缸移动了距离 d。已知大气压强为 p0,不计气缸和活塞间的摩擦,且小车运动时, 大气对活塞的压强仍可视为 p0,整个过程中温度保持不变。求小车的加速度的大小。 【答案】a=
p0 Sd 。 m?L ? d ?

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p0 V 式中 V=SL,V1=S(L-d), 联立解得:a=
p0 Sd 。 m?L ? d ?

【考点定位】此题考查玻意耳定律和牛顿第二定律及其相关知识。 二.2011 年高考题

1.(2011·上海物理)某种气体在不同温度下的气体分子速率 分布曲线如图所示,图中 f (v) 表示 v 处单位速率区间内的分子数 百分率,所对应的温度分别为TI,TII,TIII,则 (A) TI>TII>TIII (C) TII >TI,TII> TIII (B) TIII> TII >TI, (D) TI=TII=TIII

答案:B 解析:根据气体分子速率分布曲线物理意义可知,TIII> TII >TI,选项B正确。 2(2011·新课标理综)如图,一上端开口,下端封闭的细长玻璃管,下部有长 l1=66cm 的 水银柱,中间封有长 l2=6.6cm 的空气柱,上部有长 l3=44cm 的水银柱,此时水银面恰好与管 口平齐。已知大气压强为 p0=70cmHg。如果使玻璃管绕低端在竖直平面内 地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度。封入 体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气。 解析:设玻璃管开口向上时,空气柱压强为 p1= p0+ ρgl3 式中,ρ 和 g 分别表示水银的密度和重力加速度。 3(8 分) (2011· 海南物 理)如图, 容积为 V1 的容 器内
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缓 慢 的 气



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充有压缩空气。容器与水银压强计相连,压强计左右两管下部由软胶管相连。气阀关闭时, 两管中水银面登高,左管中水银面上方到气阀之间空气的体积为 V2 。打开气阀,左管中水 银下降;缓慢地向上提右管,使左管中水银面回到原来高度,此时右管与左管中水银面的 高度差为 h。已λ 求气阀打开前容器中压缩空气的压强 P1。 解析:(2)由气体实验定律及其相关知识可得 p1 V1 +p0 V2=( p0+ρgh)( V1+ V2), 解得 p1= p0+ρgh(1+ V2 /V1) 4.(2011·山东理综)气体温度计结构如图所示。玻璃测温泡 A 内充有理想气体,通过细 玻璃管 B 和水银压强计相连。开始时 A 处于冰水混合物中,左管 C 中水银面在 O 点处,右 管 D 中水银面高出 O 点 h1 =14cm。后将 A 放入待测恒温槽中,上下移动 D,使 C 中水银面 仍在 O 点处,测得 D 中水银面高出 O 点 h2 =44cm。 (已知外界大气压为 1 个标准大气压,1 标准大气压相当于 76cmHg) ①求恒温槽的温度。 ②此过程 A 内气体内能 做功,气体将 (填“增大”或“减小”) 气 , 体不对外

(填“吸热”或“放热”)。

5. (2011·上海物理)如图,绝热气缸A与导热气缸B
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均固定
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于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩擦。两气缸内装有处于平衡状态的理想 气体,开始时体积均为 V0 、温度均为 T0 。缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体 压强为原来的1.2倍。设环境温度始终保持不变,求气缸A中气体的体积 VA 和温度 TA 。

A 部分气体满足
p0V0 1.2 p0V0 ? T0 TA

(4 分) (1 分)

∴ TA ? 1.4T0 三.2010 年高考题

1. (2010·上海物理)如图,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度 管内外水银面高度差为 h,若温度保持不变,把玻璃管稍向上提起一 离,则 (A)h、l 均变大 (C) h 变大 l 变小 (B)h、l 均变小 (D) h 变小 l 变大

为 l, 段 距

答案:D【解析】根据玻意耳定律,plS=C,把玻璃管稍向上提起一段 p 变小,l 变大;根据 p ? p0 ? ?gh ,可知 h 变大,选项 D 正确。

距离,

2(2010 江苏物理)(1)为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视 为理想气体.下列图象能正确表示该过程中空气的压强 p 和体积 V 关系的是 .

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(2)在将空气压缩装入气瓶的过程中,温度保持不变,外界做了 24kJ 的功.现潜水员背着 该气瓶缓慢地潜入海底, 若在此过程中, 瓶中空气的质量保持不变, 且放出了 5kJ 的热量. 在 上述两个过程中,空气的内能共减小 的总能量为 kJ. kJ,空气 (选填“吸收”或“放出”)

【解析】根据理想气体状态方程,空气等温压缩,pV=C,p 与 1/V 成正比,所以该过程中空 气的压强 p 和体积 V 关系的是图 B。 将空气压缩装入气瓶的过程中,温度保持不变,气体内能保持不变;外界做了 24kJ 的功, 空气放出 24kJ 能量.气瓶缓慢地潜入海底的过程中,放出了 5kJ 的热量,所以在上述两个 过程中,空气的内能共减小 5kJ,空气放出的总能量为 24kJ+5kJ=29kJ。 【答案】.(1)B (2)5;放出;29 3. (2010 山东理综)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=300K 升至 T1=350K。 (1)求此时气体的压强。 (2)保持 T1=350K 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。判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因。

4.(10 分) (2010·新课标理综)如图所示,一开口气缸内盛有密度为ρ 某种液体;一长为 l 的粗细均匀的小瓶底朝上漂浮在液体中, 衡时小瓶露出液面的部分和进入小瓶中液柱的长度均为 l/4。一 活塞将气缸封闭(图中未画出) ,使活塞缓慢向下运动,各部分
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的 平 用 气
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体的温度均保持不变。当小瓶的底部恰好与液面相平时,进入小瓶中的液柱长度为 l/2,求 此时气缸内气体的压强。大气压强为 p0,重力加速度为 g。
3 l 时,压强为 p1;当小瓶的底部恰好与液面相平时,瓶 4 1 内气体的压强为 p2,气缸内气体的压强为 p3,依题意 p1=p0+ ρgl ① 2

解:设当小瓶内气体的长度为

5.(2010 海南物理)如右图,体积为 V、内壁光滑的圆柱形导热气 一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为 2.4T0、压强 理想气体.p0 和 T0 分别为大气的压强和温度.已知:气体内能 U 的关系为 U=αT,α 为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是 的.求 (i)气缸内气体与大气达到平衡时的体积 V1: (ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量 Q .

缸顶部有 为 1.2p0 的 与温度 T 缓 慢

【解析】(ⅰ )在气体由压强 p=1.2p0 下降到 p0 的过程中,气体体积不变,温度由 T=2.4T0 变 为 T1,由查理定律得
T1 p0 ? ; T p



在气体温度由 T1 变为 T0 的过程中,体积由 V 减小到 V1,气体压强不变,由盖· 吕萨克定律 得 由①式得 ②
V T1 ; ? V1 T0

② ③

V1=V/2 .。

【点评】此题考查热力学第一定律和气体实验定律等知识点。注意应用查理定律时温度必
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须变换成热力学温度。

四.2009 年高考题 1. (2009 年山东卷) .一定质量的理想气体由状态 A 经状态 B 变为状态 C,其中 A→B 过程 为等压变化,B→C 过程为等容变化。已知 VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。 (1)求气体在状态 B 时的体积。 (2)说明 B→C 过程压强变化的微观原因。 (3)没 A→B 过程气体吸收热量为 Q,B→C 过程气体放出热量为 Q2,比较 Q1、Q2 的大小 说明原因。

于 Q2。 【点评】 此题考查盖· 吕萨克定律、 压强变化的微观原因和热力学第一定律。 注意应用盖· 吕 萨克定律时,温度必须变换成热力学温度,而体积只要两边单位相同即可。

2. (2009 年海南物理)一气象探测气球,在充有压强为 1.00atm(即 76.0cmHg) 、温度为 27.0℃ 的氦气时,体积为 3.50m3。在上升至海拔 6.50km 高空的过程中,气球内氦气逐渐减 小到此高度上的大气压 36.0cmGg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变。此 后停止加热,保持高度不变。已知在这一海拔高度气温为-48.0℃ 。求: (1)氦气在停止加热前的体积; (2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积。 【解析】 (1)在气球上升至海拔 6.50km 高空的过程中,气球内氦气经历一等温过程。 根据玻意耳—马略特定律有 p1 V1= p2 V2, 式中,p1=76.0cmHg,V1=3.50m3,p2=36.0cmHg,V2 是在此等温过程末氦气的体积。

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【点评】 此 题考查玻意耳—马略特定律和盖·吕萨克定律的应用。在应用玻意耳—马略特定律列式时, 只要两边压强和体积的单位相同即可,而应用盖·吕萨克定律和查理定律时,温度必须变 换成热力学温度。 3. (2009 年宁夏卷) (1)带有活塞的汽缸内封闭一定量的 理想气体。气体开始处于状态 a,然后经过过程 ab 到达状 态 b 或经过过程 ac 到状态 c,b、c 状态温度相同,如 V-T 图所示。设气体在状态 b 和状态 c 的压强分别为 pb、和 pc, 在过程 ab 和 ac 中吸收的热量分别为 Qab 和 Qac ,则 (填入选项前的字母,有填错的不得分) A. pb > pc,Qab>Qac C. pb < pc,Qab>Qac B. pb > pc,Qab<Qac D. pb < pc,Qab<Qac

(2)图中系统由左右连个侧壁绝热、底部、截面均为 S 的容 器组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料 封闭。两个容器的下端由可忽略容积的细管连通。 容器内两个绝热的活塞 A、B 下方封有氮气,B 上方封有 氢气。大气的压强 p0,温度为 T0=273K,两个活塞因自身重量 对下方气体产生的附加压强均为 0.1 p0。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。现将系统 的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时 A 上升了一定的高度。用外力将 A 缓慢推回第一次 平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为 0.8h。氮气和氢气均可视为理想 气体。求 (i)第二次平衡时氮气的体积; (ii)水的温度。 【解析】 (1)由 V-T 图象可知,状态 b 的体积大于状态 c 的体积,状态 b 的温度等于状态 c 的温度,根据理想气体状态方程 pV/T=C 可知,状态 b 的压强小于状态 c 的压强,即 pb < pc。 气 体 由 状 态 a 经 过 过 程 ab 到 达 状 态 b , 温 度 升 高 , 内 能

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为 1.1 p0, 体积为 V;末态的压强为 p’,体积为 V’,则 p’= p+0.1p0=1.35p0 V’=2.2hS 由玻意耳定律 1.1 p0V= p’ V’得 V=2.7 hS ③ ④ ②

(ii) 活塞 A 从最初位置升到最高点的过程为等压过程。 该过程的初态体积和温度分别为 V’=2 hS 和 T0=273K,末态体积为 V=2.7 hS。设末态温度为 T,由盖-吕萨克定律 V’/ T0=V/T 得 T=368.55K。 即水的温度为 368.55K。 【点评】此题涉及的研究对象有氢气和氮气两部分气体,过程有三个,需要分别应用相关 气体实验定律解答。要注意,应用理想气体状态方程列方程解题时,体积、压强只要两边 单位相同即可,而温度必须变换成热力学温度。

五.2008 年高考题 1(8 分) (2008·海南物理)如图,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密 封,上端封闭但留有一抽气孔.管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体) ,气 体温度为 T1.开始时,将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到 p0 时,活塞下 方气体的体积为 V1,活塞上方玻璃管的容积为 2.6V1。活塞因重力而产生的压强为 0.5p0。 继续将活塞上方抽成真空并密封.整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变.然后将密 封的气体缓慢加热.求: ①活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度; ③当气体温度达到 1.8T1 时气体的压强.

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解得:p2=0.75p0 2(2008·山东理综)喷雾器内有 10 L 水,上部封闭有 1 atm 的空气 2 L.关闭喷雾阀门, 用打气筒向喷雾器内再充入 1 atm 的空气 3 L(设外界环境温度一定,空气可看作理想 气体) . ?当水面上方气体温度与外界温度相等 体压强, 并从微观上解释气体压强变化 ?打开喷雾阀门, 喷雾过程中封闭气体可 等温膨胀,此过程气体是吸热还是放 要说明理由. 时, 求气 的原因. 以看成 热?简

3(2008·宁夏理综)一定质量的理想气体被活塞封闭在可导热的气缸内,活塞相对于底部 的高度为 h,可沿气缸无摩擦地滑动.取一小盒沙子缓慢地 的上表面上.沙子倒完时,活塞下降了 h/4.再取相同质量的 子缓慢地倒在活塞的上表面上.外界天气的压强和温度始终 变,求此次沙子倒完时活塞距气缸底部的高度.
h

倒在活塞 一小盒沙 保 持 不

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六.2007 年高考题 (2007 年高考海南物理)如图,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由 a、b 和 c 三个粗
1 细不同的部分连接而成的,各部分的横截面积分别为 2 S 、 S 和 S 。已知大气压强为 po, 2

温度为To。两活塞A和B用一根长为 可伸长的轻线相连,把温度为 To 的空 在两活塞之间, 此时两活塞的位置如图 对被密封的气体加热, 使其温度缓慢上 若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略, 此 塞之间气体的压强可能为多少?

4l 的不 气密封 所示。 现 升到T。 时两活

解析:设加热前,被密封气体的压强为 p1,轻线的张力为 f。因而活塞处在静止状态, 对A活塞有 2p1S—2p0S—f=0 对B活塞有 p1S—p0S—f=0 ② ①

由①②式得 p1=p0 f=0 ③ ④

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设此时气 体的温度为T2,由盖-吕萨克定律 V2∝T2 有

V2 V1 = T2 T0
由③⑥⑦式得 T2 =5T0/4 ⑧



5 由此可知,当T≤T2= T0 时,气体的压强 4

p2=p0



当T>T2 时,活塞已无法移动,被密封气体的体积保持V2不变,气体经历一等容升 压过程。 当气体的温度为T时, 设其压强为 p, 由查理定律 p∝T, 即有 ⑩ 由⑧⑨⑩式得 p =
4T p0. 5T0

p/T=p0/T2

即当T>

4 4T T0 时,气体的压强为= p0.。 5 5T0

七.2006 年高考题 1.(2006·上海物理)如图所示,竖直放置的弯曲 口,B 端封闭,密度为ρ 的液体将两段空气封闭在 液面高度差分别为 h1、 2 和 h3, B 端气体的压强 h 则 气压强为 p0) ( ) 管 A 端开 管内,管内 为(已知大

A.p0-ρ g(h1+h2-h3) B.p0-ρ g(h1+h3) C.p0-ρ g(h1-h2+h3) D.p0-ρ g(h1+h2)
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2. (2006·四川理综)对一定质量的气体,下列说法正确的是 A.温度升高,压强一定增大 B.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大 C.压强增大,体积一定减小 D.吸收热量,可能使分子热运动加剧、气体体积增大

3 (2006· 上 海物理)一活塞将一定质量的理想气体封闭在水平固定放置的气缸内,开始时气体体积为 V0,温度为 27 ℃.在活塞上施加压力,将气体体积压缩到 压强 p0=1.0×105 Pa,活塞与气缸壁摩擦不计. (1)求此时气体的压强; (2)保持温度不变,缓慢减小施加在活塞上的压力使气体体积恢复到 V0,求此时气体的压 强. 答案: (1)1.65×105 Pa (2)1.1×105 Pa
2 V0,温度升高到 57 ℃.设大气 3

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4(2006·上海物理)一活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,初始时气体体积为 3.0 ×10-3 m3.用 DIS 实验系统测得此时气体的温度和压强分别为 300 K 和 1.0×105 Pa.推动活塞 压缩气体,测得气体的温度和压强分别为 320 K 和 1.6×105 Pa. (1)求此时气体的体积; (2)保持温度不变,缓慢改变作用在活塞上的力,使气体压强变为 8.0×104 Pa,求此时气体 的体积. 答案:(1)2.0×10-3 m3 (2)4.0×10-3 m3

解析:(1)气体从状态Ⅰ到状态Ⅱ的变化符合理想气体状态方程
p1V1 p2V2 ? T1 T2



八.2005 年高考题 (2005 上海物理卷)一同学用下图 2 装置研究一定质量气体的压强与体积的关系实验过程 中温度保持不变.最初,U 形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水.当用注射器往烧瓶中 注入水时,U 形管两臂中的水银面出现高度差.实验的部分数据记录在右表. 气体体积V(ml) 800 674 600 531 500

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水银面高度差 h(cm) (1)根据表中数据,在右图 3 中画出该 实验的 h-l/V 关系图线. (2) 实 验 时 , 大 气 压 强 __________cmHg. P0 =

0 14.0 25.0 38.0 45.0

答案(1)如右图所示 (2)75.0cmHg 解析: (1)根据表中数据,先计算出 1/V, 画出该实验的h-l/V关系图线如图 4所示. (2) 设左管水银面与右管水银面的高度差 强单位用cmHg表示,则被封闭气体的压强为 玻意耳定律有(p0+h)V=k,其中k为常量, h=k/V-p0,为一次函数,图象与纵轴的截距 值即为大气压强P0,所以P0=75.0cmHg。 【点评】 玻意耳定律中的常量k是与定质量 质量、温度相关的常量。
图3 图4 图3

为h,压 p0+h。 由 解得 的绝对

气体的

九.2004 年高考题 (2004·上海物理)如图所示,一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口向下竖直插在装有 水银的水银槽内,管内封闭有一定质量的空气,水银槽的截而积上下相同,是玻璃管 截面积的 5 倍,开始时管内空气柱长度为 6cm,管内外水银面高度差为 50cm.将玻璃管 沿竖直方向缓慢上移(管口未离开槽中水银) ,使管内外水银而高度差变成 60cm.(大 气压强相当于 75cmHg)求: (1)此时管内空气柱的长度; (2)水银槽内水银面下降的高度;

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十.2003 年高考题 1.(2003·北京春招)一根粗细均匀长 1.0m 的直玻璃管,上端封闭,下端开口,将 它竖直地缓慢插入深水池中,直到管内水面距管上端 0.50m 为止。已知水的密度为 1.0× 103kg/m3,重力加速度为 10m/s2,大气压强 1.0× 5Pa,则这时管内、外水面的高度差为 10 A 9m B 9.5m C 10m D 10.5m

答案:解析:由玻意耳定律,p0L= pL/2,解得 p=2.0× 5Pa。p= p0+ρ gh 解得 h=10m, 10 选项 C 正确。 2.(2003 江苏广东物理)一定质量的理想气体 A.先等压膨胀,再等容降温,其温度必低于其始温度 B.先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于起始体积 C.先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等于起始温度 D.先等容加热,再绝热压缩,其内能必大于起始内能 答 案 : CD 解 析 : 一 定 质 量 的 理 想 气 体 先 等 压 膨 胀 , 吸 收 热 量 , 对 外 做 功 , 温

正确。
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