【十年高考】2003—2012高考物理试题分类解析 专题22 气体定律

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1、十年高考(2003—2012)物理试题分类解析专题22气体定律一.2012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1.0atm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.2.5atmB.2.0atmC.1.5atmD.1.0atm【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=2.5atm,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

2、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两部分隔开。A内为真空,B和C内都充有气体。U形管内左边水银柱比右边的低60mm。打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等。假设U形管和细管中的气体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

3、①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②玻璃泡A和B中气体的体积为V2=VA+VB③根据玻意耳定律得p1VB=pBV2④联立①②③④式,并代入题给数据得pC=△p=180mmHg⑤3.(2012·山东理综)如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U型管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长l1=20cm(可视为理想气体),两管中水银面等高。先将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面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

4、强(用“cmHg”做单位)②此过程中左管内的气体对外界(填“做正功”“做负功”“不做功”),气体将(填“吸热”或放热“)。p2=p+phV1=l1SV2=l2S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.(6分)(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臂插入烧瓶,B臂与玻璃管C下部用橡胶管连接,C管开口向上,一定质量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

5、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()【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,长L=100cm,粗细均匀的玻璃管一端封闭。水平

6、放置时,长L0=50cm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:(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=p0=×75cmHg=62.5cmHg。;(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’

7、=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止的小车上,一质量为m、面积为S的活塞将一定量的气体封闭在气缸内,平衡时活塞与气缸底相距L。现让小车以一较小的水平恒定加速度向右运动,稳定时发现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=。p0V式中V=SL,V1=S(L-d),联立解得:a=。【考点定位】此题考查玻意耳定律和牛

8、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,

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