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如图8-3-4所示,一根一端封闭、一端开口向上的均匀玻璃管,长l="96" cm,用一段长h="20" cm的水银柱封住长h1="60" cm的空气柱,温度为27 ℃,大气压强p0="76" cmHg,问温度至少要升高到多少度,水银柱才能全部从管中溢出?

图8-3-4
要使T2最大,则(76+x)(96-x)应最大,即x="10" cm时,T2有极大值是385.2 K.
温度至少要升至385.2 K,水银柱才能全部排出.
实际上,整个过程可分为两个阶段.第一阶段,水银柱尚未溢出阶段,加热气体,气体作等压变化,体积增大,温度升高;第二阶段,水银溢出,气体体积增大,但压强却减小,由=C可知,当p、V乘积最大时,温度应为最高.
由于第二个过程中,体积增大,压强减小,则可能出现温度的极值.
以封闭气体为研究对象
则初始状态下p1=p0+h="96" cmHg
V1=h1S="60S " T1="300" K
设管中剩余水银柱长为x cm时,温度为T2
p2=(p0+x) cmHg="(76+x)" cmHg
V2=(96-x)S
根据理想气体状态方程
=
=
显然,要使T2最大,则(76+x)(96-x)应最大,即x="10" cm时,T2有极大值是385.2 K.
温度至少要升至385.2 K,水银柱才能全部排出.
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一定质量的理想气体,当体积减小时
A.气体分子的平均动能一定增大
B.气体分子的密度增大,气体的压强可能不变
C.若气体吸热,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数可能不变
D.若气体放热,则气体的内能一定减小

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A.由状态A到B,气体温度升高 
B.由状态A到B,气体吸收热量
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D.状态A比状态B气体分子在单位时间内撞击活塞的数 目较多

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图8-3-4
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C.加热后V1′<2V2D.条件不足,无法确定

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A.体积一直变大                              B.有可能经过体积减小的过程
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图8-3-4

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A.Pb >Pc,Qab>Qac
B.Pb >Pc,Qab<Qac
C.Pb <Pc,Qab>Qac
D.Pb <Pc,Qab<Qac

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