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[主观题]

两个贮着空气的容器A和B,以备有活塞之细管相连接.容器A浸入温度为t1=100℃的水槽中,容器B浸入温度为t2=-20℃

两个贮着空气的容器A和B,以备有活塞之细管相连接.容器A浸入温度为t1=100℃的水槽中,容器B浸入温度为t2=-20℃的冷却剂中.开始时,两容器被细管中之活塞分隔开,这时容器A及B中空气的压强分别为p1=0.0533MPa,p2=0.0200MPa,体积分别为V1=0.25l,V2=0.40l.试问把活塞打开后气体的压强是多少?

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第1题

两个贮着空气的容器A和B,以备有活塞之细管相连接。容器A浸入温度为t1=100°C的水槽中,容器B浸入
温度为以t2=-20°C的冷却剂中.开始时,两容器被细管中之活塞分隔开,这时容器A及B中空气的压强分别为p1=0.0533MPa,p2=0.0200MPa,体积分别为V1=0.25L,V2=0.40L。试问把活塞打开后气体的压强是多少?

[分析]把活塞打开后两容器中气体混合而达到新的力学平衡以后,A和B中气体压强应该相等,但是应注意到,由于A和B的温度不相等,所以整个系统仍然处于非平衡态。我们不能把A和B气体的整体作为研究对象,而应先把从A流人B的那部分气体作为研究对象,求出它的物质的量,然后按照混合前后A和B总的物质的最不变这一点列出方程。

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第2题

两个相同的容器装有氢气,以一细玻璃管相连通,管中用一滴水银做活塞,如图12-1所示,当左边容器的温

两个相同的容器装有氢气,以一细玻璃管相连通,管中用一滴水银做活塞,如图12-1所示,当左边容器的温度为0℃,而右边容器的温度为20℃时,水银滴刚好在管的中央。试问,当左边容器温度由0℃增到5℃,而右边容器温度由20℃增到30℃时,水银滴是否会移动?如何移动?

两个相同的容器装有氢气,以一细玻璃管相连通,管中用一滴水银做活塞,如图12-1所示,当左边容器的温两

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第3题

两个相同的容器装有氢气,以一细玻璃管相连通,管中用一滴水银作活塞,如图所示.当左边容器的温度为 0℃,而右边容器的温度为20℃时,水银滴刚好在管的中央.试问,当左边容器温度由 0℃增到 5℃,而右边容器温度由20℃增到30℃时,水银滴()

A. 水银滴向左边移动少许

B. 水银滴向右边移动少许

C. 水银滴移动不确定

D. 水银滴不会移动

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第4题

容器内贮有刚性多原子分子理想气体,经绝热过程后,压强减为初始压强的一半,则始、末两个状态气体内能之比为E1/E2=()。

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第5题

两个相同的容器A、B分别装有同温度的氢气和氧气,并以一细玻璃管相连通,管中有一滴水银作活塞,如
图9-6所示。A容器中氢气的质量为0.1 kg,若要使水银滴刚好在管的中央,则B容器中装入的氧气的质量为()。

两个相同的容器A、B分别装有同温度的氢气和氧气,并以一细玻璃管相连通,管中有一滴水银作活塞,如图9-

A. (1/16) kg

B.0.8kg

C.1.6kg

D.3.2kg

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第6题

两个体积相同的容器中,分别贮有氦气和氢气,若它们的压强相同,以E1和E2分别表示氦气和氢气的内能,则()

A.E1=E2

B.E1>E2

C.E1<E2

D.无法确定

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第7题

某绝热刚性容器被一个被固定的绝热活塞,分成两个体积相等的部分,一侧的压力为0.2MPa,温度为300K的0.01m3的空气,另一侧空气压力为0.1MPa,温度也是300K。现将固定活塞的装置去除,使活塞可以缓慢地自由移动。试分析两侧气体重新达到平衡后,两侧气体的压力和温度分别是多少?假设空气为理想气体,k=1.4。
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第8题

两个容积均为V的玻璃球泡之间用细管连结,泡内密封着标准状态下的空气。若将其中的一个球加热到100°C,另一个球则维持0°C忽略连接细管中气体体积,试求该容器内空气的压力。

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第9题

如图12-7所示,器壁和活塞均为绝热的容器中间被一个隔板等分为两部分,其中左边贮有1 mol处于标准

如图12-7所示,器壁和活塞均为绝热的容器中间被一个隔板等分为两部分,其中左边贮有1 mol处于标准状态的氦气(可视为理想气体),另一边为真空。现先把隔板拉开,待气体平衡后,再缓慢向左推动活塞,把气体压缩到原来的体积,求氦气的温度改变了多少?

如图12-7所示,器壁和活塞均为绝热的容器中间被一个隔板等分为两部分,其中左边贮有1 mol处于标准

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第10题

10. 两个体积均为V的玻璃球泡之间用细管连接,泡内密封着标准状况下的空气。若将其中一个球加热到100℃,另一个球则维持0℃,忽略连接管中气体体积,则该容器内空气的压力为

A.100 kPa

B.58.5 kPa

C.117 kPa

D.无法确定

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