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时间:2018-10-25
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1、第11章热力学基础11-1 在水面下50.0m深的湖底处(温度为4.0℃),有一个体积为1.0×10-5m3的空气泡升到湖面上来,若湖面的温度为17.0℃,求气泡到达湖面的体积。(大气压P0=1.013×105Pa)分析:将气泡看成是一定量的理想气体,它位于湖底和上升至湖面代表两个不同的平衡状态。利用理想气体物态方程即可求解本题。位于湖底时,气泡内的压强可用公式求出,其中r为水的密度(常取r =1.0´103 kg·m-3)。解:设气泡在湖底和湖面的状态参量分别为(p1,V1,T1)和(p2,V2,T2)。由分析知
2、湖底处压强为。利用理想气体的物态方程可得空气泡到达湖面的体积11-2 氧气瓶的容积为3.2×10-2m3,其中氧气的压强为1.30×107Pa,氧气厂规定压强降到1.00×106Pa时,就应重新充气,以免经常洗瓶。某小型吹玻璃车间,平均每天用去0.40m3压强为1.01×105Pa的氧气,问一瓶氧气能用多少天?(设使用过程中温度不变)分析:由于使用条件的限制,瓶中氧气不可能完全被使用。从氧气质量的角度来分析。利用理想气体物态方程pV=mRT/M可以分别计算出每天使用氧气的质量m3和可供使用的氧气总质量(即原瓶中氧气
3、的总质量m1和需充气时瓶中剩余氧气的质量m2之差),从而可求得使用天数。解:根据分析有则一瓶氧气可用天数11-3 一抽气机转速ω=400rmin-1,抽气机每分钟能抽出气体20升。设容器的容积V0=2.0升,问经过多长时间后才能使容器内的压强由1.01×105Pa降为133Pa。设抽气过程中温度始终不变。分析:抽气机每打开一次活门, 容器内气体的容积在等温条件下扩大了V,因而压强有所降低。活门关上以后容器内气体的容积仍然为V0 。下一次又如此变化,从而建立递推关系。解:抽气机抽气体时,由玻意耳定律得:活塞运动第一次
4、: 活塞运动第二次: 活塞运动第n次: 抽气机每次抽出气体体积 将上述数据代入(1)式,可解得 。则11-4 l.0mol的空气从热源吸收了热量2.66´105J,其内能增加了4.18´105J,在这过程中气体作了多少功?是它对外界作功,还是外界对它作功?解:由热力学第一定律得气体所作的功为负号表示外界对气体作功。POVIII习题11-5图12311-5 1mol双原子分子的理想气体,开始时处于P1=1.01×105Pa,V1=10-3m3的状态。然后经本题图示直线过程
5、Ⅰ变到P2=4.04×105Pa,V2=2×10-3m3的状态。后又经过程方程为PV1/2=C(常量)的过程Ⅱ变到压强P3=P1=1.01×105Pa的状态。求:(1)在过程Ⅰ中的气体吸收的热量;(2)整个过程气体吸收的热量。解:(1)在过程I中气体对外作的功在过程I中气体内能增量在过程I中气体吸收的热量(2)在过程II中气体对外作的功由可算得,带入上式得整个过程中气体对外作功整个过程中气体内能增量整个过程中气体吸收的热量11-6 如本题图所示,系统从状态A沿ABC变化到状态C的过程中,外界有326J的热量传递给系
6、统,同时系统对外作功126J。当系统从状态C沿另一曲线返回到状态A时,外界对系统作功为52J,则此过程中系统是吸热还是放热?传递热量是多少?习题11-8图习题11-6图分析:已知系统从状态C到状态A,外界对系统作功为WCA,如果再能知道此过程中内能的变化为,则由热力学第一定律即可求得该过程中系统传递的热量QCA。由于理想气体的内能是状态(温度)的函数,利用题中给出的ABC过程吸热、作功的情况,由热力学第一定律即可求得由A至C过程中系统内能的变化,而,故可求得QCA。解:系统经ABC过程所吸收的热量及对外所作的功分别
7、为则由热力学第一定律可得由A到C过程中系统内能的增量 由此可得从C到A,系统内能的增量从C到A,系统所吸收的热量为式中负号表示系统向外界放热252J。这里要说明的是由于CA是一未知过程。上述求出的放热是过程的总效果,而对其中每一微小过程来讲并不一定都是放热。12-7 空气由压强为1.52´105Pa,体积为5.0´10-3m3,等温膨胀到压强为1.01´105Pa,然后再经等压压缩到原来的体积。试计算空气所作的功。解:空气在等温膨胀过程中所作的功为空气在等压压缩过程中所作的功为利用等温过程关系,则空气在整个过程中所
8、作的功为12-8 如本题图所示,使lmol氧气(1)由A等温地变到B;(2)由A等体地变到C,再由C等压地变到B,试分别计算氧气所作的功和吸收的热量。分析:从p-V图上可以看出,氧气在AB与ACB两个过程中所作的功是不同的,其大小可通过求出。考虑到内能是状态的函数,其变化值与过程无关,所以这两个不同过程的内能变化是相同的,而且因初、末状态温度相同,故,利用热
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