【高二物理问题】我国北方冬季需要对房间空气加热,设有一房间面积为14m2,高为oem 3.0m 3.5 en1d,室内空气通过房间缝

高中物理3―3综合检测B;(满分100分,时间90分钟);一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分);1.以下实验中,证实分子做无规则运动的实验是;A.布郎运动B.油膜实验C.酒精和水的混合实验;2.下列现象中,能说明分子间有间隙的是;A.水和酒精混合后体积变小B.液体很难被压缩;C.滴进水中的墨水微粒能迅速扩散D.气体能被压缩;3.关于分子间的相互作用
高中物理3―3综合检测B
(满分100分,时间90分钟)
一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分)
1. 以下实验中,证实分子做无规则运动的实验是
A. 布郎运动
B.油膜实验
C.酒精和水的混合实验
2. 下列现象中,能说明分子间有间隙的是
水和酒精混合后体积变小
B.液体很难被压缩
滴进水中的墨水微粒能迅速扩散
D.气体能被压缩
3. 关于分子间的相互作用力,以下说法正确的是
A.分子间的距离减小时,分子间的斥力增大,引力减小
B. 分子间的距离减小时,分子间的斥力减小,引力增大
C. 分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
D.分子处于平衡状态是(r=r0),分子间的斥力和引力均等于零
4. 一定质量的理想气体,温度保持不变,体积膨胀则下列过程可以实现的是
A.气体对外做功,内能减小
B.气体吸收热量,对外作功
C.内能不变,等压膨胀
D.气体对外做功,内能增加
5. 如图1所示的是一定质量的理想气体从状态a沿直线变化到状态b,则 D.扩散实验
A、单位体积内的分子数一直增加
B、B分子平均动能一直减小
C、气体分子的平均速率先增大后减小
D、气体对外作功
6. 关于晶体和非晶体,下列说法正确的是
A.晶体和非晶体都有固定的熔点
B.晶体有固定的熔点而非晶体没有固定的熔点
C. 所有晶体都有各向异性的
D. 晶体没有规则的几何形状
7. 关于液体表面的张力,下列说法正确的是
①表面层中液体分子的引力大于斥力,产生表面张力②表面张力是液体表面层分子力的宏观表现 ③表面张力是由于大气压力而产生的④表面张力的方向始终与液面垂直
8. 图2 如图2所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立汽缸的活塞,使汽缸悬空而静
止,设活塞和缸壁间无摩擦且可以在缸内自由移动,缸壁导热性能良好使缸内气体总能与外界大气的温度相同,则下列结论中正确的
A.大气压减小,则弹簧伸长一些
B.外大气压减小,则汽缸的上底面距地面的高度将增大
C若气温降低,则汽缸的上底面距地面的高度将增大
D. 若气温升高,则汽缸的上底面距地面的高度将增大
9. 下列说法正确的
①浸润液体在细管里能上升②不浸润液体在细管里能下降 ③在建筑房屋时,砌砖的地基上要铺上一层油毡或涂过沥青的厚纸,这是为了增加毛细现象使地下水容易上升,④农田里如果要保持地下水分,就要把地面的土壤锄松,可以减小毛细现象的发生
10. 一定质量的理想气体,如果它的内能增加,则下列说法中正确的是
A.温度一定升高
B.体积可能增大
C.压强一定增大
D.温度可能减小
11. 如图3所示,一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,其p-V图线为过原点的延长线上的一
A、.A、B两状态的温度关系为Ta&Tb
B、.由A到B吸热且对外作功
C、由A到B变化中,体积与热力学温度成正比
D、.由A到B变化中,体积与热力学温度的平均根成正比
A.该气体在标准状态下的密度为μN/V
B.该气体每个分子的质量为μ/N
C.每个气体分子在标准状态下的体积为V/N
D.该气体单位体积内的分子数为N/V
二、填空题(共4小题,每题4分,共16分)
13.气体的状态参量是指和。对于一定质量气体来说,如果这三个量都不改变,我们就说气体处于
14.已知高山上某处的气压为0.40atm,气温为零下30℃,则该处1cm3大气中的分子数为
(阿伏伽德罗常数为6.0×1023mol-1,在标准状态下1mol的气体的体积为22.4L)
15.将钢瓶中的高压氧分装到若干个容积较小的相同的真空容器中去,若对这些小容器同时进行分装,氧气瓶中剩余氧气的压强为p1,若对这些小容器先后进行氧气瓶中剩余氧气的压强为p2,设分装时温度不变,则比较p1与p2的大小为p12
16.制造白炽灯时,需向灯泡内充入惰性气体,假如充入时气体的温度为150℃,要使灯泡在300℃时,泡内气体压强不超过105Pa,则充入灯泡内气体的压强不能超过
二、计算题(本题有4道题,共36分,写出必要的文字说明和计算步骤,只写出最后答案的,不得分。)
17、(9分)我国北方冬季需要对房间空气加热,设有一房间面积为14m2,高为3.0m,室内空气通过房间缝隙与外界大气相通,开始时室内空气温度为10℃,通过加热变为20℃。
(1) 已知空气在标准状态下的摩尔质量是29g/mol,试估算这个过程中有多少空气分子从室内跑
出。(要求2位有效数字)。 图3 12. 某气体的摩尔质量是μ,标准状态下的摩尔体积为V,阿伏伽得罗常数为N,下面给出的关系式
(2) 已知气体分子热运动的平均动能跟热力学温度成正比,空气可以看作理想气体。试分析说明
室内空气的内能保持不变。
18、(9分)一根内径均匀,一端封闭的细玻璃管,管内空气被一段水银柱封住。已知玻璃管长100cm,水银柱长20cm,当玻璃管开口向上竖直放置时,管内空气柱长70cm,若将玻璃管在竖直平面内缓慢倒转,有一部分水银流出,求玻璃管转至开口向下竖直放置时,管内空气柱的长度。(设外界大气压为75cmHg
温度保持不变)
19、(9分)如下图4所示,一个上下都与大气相通的直圆桶内部横截面积S=0.01 m2,中间用两个活塞A与B封住一定质量的理想气体。A、B都可沿圆桶无摩擦地上、下滑动,但不漏气。A的质量可忽略不记,B的质量为M,并与一劲度系数为K=5×103N/m的轻质弹簧相连。已知大气压强p0=105Pa,平衡时两活塞间的距离为l0=0.6m,现用力压活塞A,使之缓慢向下移动一定距离后,保持平衡。此时用于压活塞A的力F=5×102N,求活塞A向下移动的距离(气体温度保持不变)。
20、(9分)如图5所示,一水平放置的圆柱形汽缸,质量M=2kg,活塞质量m=1kg,封闭了一定质量的体积,初温为27℃,气柱长度l0=100cm,截面积S=10cm2。开始时,内外气压均为105Pa,活塞与汽缸的最大静摩擦力均为5N,求使气体温度缓慢升高到37℃和127℃时,活塞相对地面的位移是多少?(汽缸固定不动)。
综合检测B参考答案
13、温度;体积;压强;平衡
14、1.2×1019
16、7.4×104
17、解析:(1)由于房间内空气与外界大气相通,这个过程中室内空气压强不变,估算时按一个大气压计算。在温度为10℃时,设温度为T1,体积为V;在标况下0℃时,设温度为T0,体积为V0;由盖?吕萨克定律得:V/ T1= V0/ T0,其摩尔数n1= V0/22.4×10-3= T0 V/ T1×22.4×10-3。在温度为20℃时,设温度为T2,其摩尔数n2= T0 V/ T2×22.4×10-3。所以跑出的分子数:△N=(n1- n2)NA=3.7×1025个。
(2)空气可看作理想气体,分子势能不计。空气内能等于所有分子动能的和,设分子的平均动能与热力学温度的比例常数为k,则E平=KT,E总=NE平=n NA KT,由第1问的结论:n1/n2=T2/T1,n1 T1= n2 T2,所以室内空气的内能保持不变。
答案:3.7×1025个
18、解析:选管内气体为研究对象,则有初态:p1=p0+h=95cmHg,V1=70S;末态:设管口向下时水银刚好流完,p2 =75cmHg,V2=100S; p1 V1=6650S,p2 V2=7500S,
由p1 V1& p2 V2可知,水银未流完。由玻意耳定律得,设水银流出h,则,V2=(100―h)
由p1 V1= p2 V2得h1=5cm
气柱长95cm.。
答案:95cmHg
19、解析 : 对圆筒内封闭的气体:p1=p0,V1= Sl0,p2=?,V2= Sl
对活塞A受力分析:F+ p0S= p2 S,所以p2 = p0+F/S
由玻意耳定律得:p0? Sl0=(p0+F/S)? Sl= p0l0/(p0+F/S)=0.4
取A、B及封闭气体作为一个整体进行受力分析,则可得F=k△x
所以加力F后活塞B下移的距离为
△x=F/x=0.1m
活塞A向下移的距离为
△l=(l0―l)+△x=0.3m
答案:0.3m
20、解析:假设活塞不动,当温度为37℃时,由查理定律得,p1/T1= p2/T2,p2= T2p1/T1=1.03×105Pa,又因为(p2-p1)S=3N&fm
活塞不动,位移为0。当温度为127℃时,若活塞不动,由查理定律得,p1/T1= p3/T3,p3= T3p1/T1=1.3×105Pa,(p3-p1)S=30N&fm,所以活塞向右运动。p3′S= p0 S+ fm
得,p3=1.05×105Pa。由状态方程p1l0S/T1= p3′l3S/T3
l3=127cm,所以△l=27cm。
答案:0;27cm
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【绿色通道】2012高考物理 固体液体气体的实验定律课件 新人教版选修3-3专用课件.ppt 61页
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一、固体1.固体通常可分为________和________,其结构和性质见下表2.晶体的微观结构(1)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列.(2)用晶体的微观结构解释晶体的特点晶体有天然的规则几何形状是由于内部微粒________地排列.晶体表现为各向异性是由于从内部任何一点出发,在不同方向上相等距离内微粒数________.晶体的多型性是由于组成晶体的微粒不同的________形成的.二、液体1.液体的表面张力液体表面具有收缩的趋势,液体表面各部分间相互吸引的力叫做表面张力.表面张力使液体自动收缩,液体表面有收缩到最小的趋势,表面张力的方向和液面________;表面张力的大小除了跟边界线的________有关外,还跟液体的________、________有关.2.液体的毛细现象浸润液体在细管里上升的现象和不浸润液体在细管里下降的现象,称为毛细现象. 3.液晶的性质特点(1)液晶分子既保持排列有序而显示各向异性,又可以自由移动位置,保持了液体的流动性;(2)液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体;(3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,从另外一个方向看则是杂乱无章的;(4)液晶的物理性质很容易在外界的影响下发生改变.三、饱和汽和饱和汽压、相对湿度1.饱和汽和未饱和汽(1)饱和汽:在密闭容器中的液体,不断地蒸发,液面上的蒸汽也不断地凝结,当两个同时存在的过程达到________时,宏观的蒸发停止,这种与液体处于动态平衡的蒸汽称为饱和汽.(2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽称为未饱和汽.2.饱和汽压:在一定温度下饱和汽的分子密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的,这个压强称做这种液体的饱和汽压,饱和汽压随温度的升高而增大.3.相对湿度四、气体1.气体的三个状态参量:________、______、________.2.气体的实验定律(1)玻意耳定律①公式:PV=恒量,或________.②微观解释:一定质量的理想气体,分子的总数是一定的,在温度保持不变时,分子的平均动能保持不变,气体的体积减小到原来的几分之一,气体的密度就增大到原来的几倍,因此压强就增大到原来的几倍,反之亦然,所以气体的压强与体积成反比.②微观解释:一定质量的理想气体,气体总分子数N不变;气体体积V不变,则单位体积内的分子数不变;当气体温度升高时,说明分子的平均动能增大,则单位时间内跟器壁单位面积上碰撞的分子数增多,且每次碰撞器壁产生的平均冲力增大,因此气体压强p将增大.②微观解释:一定质量的理想气体,当温度升高时,气体分子的平均动能增加;要保持压强不变,必须减小单位体积内的分子个数,即增大气体的体积.(4)理想气体状态方程①理想气体:任何条件下始终遵守气体________的气体,实际气体在________不太大(与________相比)、________不太低(与________相比)的情况下,可视为理想气体.②理想气体无________,其内能仅由________和气体的________来决定.答案:一、1.晶体 非晶体 有 没有 2.(2)有规则 不同 空间排列二、1.(1)相切 长度 种类 温度三、1.(1)动态平衡 3.压强四、1.温度 体积 压强2.p1V1=p2V2 (4)实验定律 压强 大气压 温度 室温 分子势能 温度 物质的量1.气体分子运动的特点(1)由于气体分子间的距离较大(约为分子直径的10倍),故气体分子可看做质点.(2)气体分子间的碰撞十分频繁.(3)气体分子运动的统计规律:某任一时刻,气体分子沿各方向运动的机会均等,即沿各个方向运动的分子数目相同;大量分子的无规则运动,其速率按一定规律分布,即“中间多、两头少”的分布规律(“中间多”是指处于中间速率的分子数多;“两头少”是指速率很大的和速率很小的分子数少.)2.分子的平均动能(1)意义:物质分子由于热运动而具有的动能的平均值,叫分子平均动能.(2)温度是分子平均动能的标志.3.气体压强的微观解释(1)气体的压强是由气体中大量做无规则运动的分子对器壁频繁持续的碰撞产生的.压强数值上等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.(2)明确气体压强的决定因素气体分子密集程度与平均动能.4.气体实验定律的微观解释(1)一定质量的气体,分子的总数是一定的,在温度保持不变时,分子的平均动能保持不变,气体的体积减小到原来的几分之一,气体的密集程度就增大到原来的几倍,因此压强就增大到原来的几倍,反之亦然,所以气体压强与体积成反比,这就是玻意耳定律.(2)一定质量的气体,体积保持不变而温度升高时,分子的平均动能增大,因而气体压强增大,温度降低,情况相反,这就是查理定律所表达的内容.(3)一定质量的气体,温度升高时要保持压强不变,只有增大气体体积,
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高中物理选修3-3综合检测
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高中物理3―3综合检测
(满分100分,时间90分钟)
命题:王广勤
一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分)
1. 以下实验中,证实分子做无规则运动的实验是
A. 布郎运动
B.油膜实验
C.酒精和水的混合实验
2. 下列现象中,能说明分子间有间隙的是
水和酒精混合后体积变小
B.液体很难被压缩 C.
滴进水中的墨水微粒能迅速扩散
D.气体能被压缩 3. 关于分子间的相互作用力,以下说法正确的是 A.分子间的距离减小时,分子间的斥力增大,引力减小 B. 分子间的距离减小时,分子间的斥力减小,引力增大 C. 分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 D.分子处于平衡状态是(r=r0),分子间的斥力和引力均等于零
4. 一定质量的理想气体,温度保持不变,体积膨胀则下列过程可以实现的是 A.气体对外做功,内能减小
B.气体吸收热量,对外作功 C.内能不变,等压膨胀
D.气体对外做功,内能增加
5. 如图1所示的是一定质量的理想气体从状态a沿直线变化到状态b,则
D.扩散实验
A、单位体积内的分子数一直增加
B、B分子平均动能一直减小
C、气体分子的平均速率先增大后减小
D、气体对外作功
6. 关于晶体和非晶体,下列说法正确的是 A.晶体和非晶体都有固定的熔点
B.晶体有固定的熔点而非晶体没有固定的熔点 C. 所有晶体都有各向异性的 D. 晶体没有规则的几何形状
7. 关于液体表面的张力,下列说法正确的是
①表面层中液体分子的引力大于斥力,产生表面张力②表面张力是液体表面层分子力的宏观表现 ③表面张力是由于大气压力而产生的④表面张力的方向始终与液面垂直 A.①②
如图2所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立汽缸的活塞,使汽缸悬空而静
止,设活塞和缸壁间无摩擦且可以在缸内自由移动,缸壁导热性能良好使缸内气体总能与外界大气的温度相同,则下列结论中正确的 A.大气压减小,则弹簧伸长一些
B.外大气压减小,则汽缸的上底面距地面的高度将增大 C若气温降低,则汽缸的上底面距地面的高度将增大 D. 若气温升高,则汽缸的上底面距地面的高度将增大 9. 下列说法正确的
①浸润液体在细管里能上升②不浸润液体在细管里能下降 ③在建筑房屋时,砌砖的地基上要铺上一层油毡或涂过沥青的厚纸,这是为了增加毛细现象使地下水容易上升,④农田里如果要保持地下水分,就要把地面的土壤锄松,可以减小毛细现象的发生 A.①②③
10. 一定质量的理想气体,如果它的内能增加,则下列说法中正确的是
A.温度一定升高
B.体积可能增大
C.压强一定增大
D.温度可能减小
11. 如图3所示,一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,其p-V图线为过原点的延长线上的一
A、.A、B两状态的温度关系为Ta&Tb
B、.由A到B吸热且对外作功
C、由A到B变化中,体积与热力学温度成正比
D、.由A到B变化中,体积与热力学温度的平均根成正比
A.该气体在标准状态下的密度为μN/V
B.该气体每个分子的质量为μ/N C.每个气体分子在标准状态下的体积为V/N
D.该气体单位体积内的分子数为N/V
二、填空题(共4小题,每题4分,共16分)
13.气体的状态参量是指和改变,我们就说气体处于
14.已知高山上某处的气压为0.40atm,气温为零下30℃,则该处1cm3大气中的分子数为
(阿伏伽德罗常数为6.0×1023mol-1,在标准状态下1mol的气体的体积为22.4L)
15.将钢瓶中的高压氧分装到若干个容积较小的相同的真空容器中去,若对这些小容器同时进行分装,氧气瓶中剩余氧气的压强为p1,若对这些小容器先后进行氧气瓶中剩余氧气的压强为p2,设分装时温度不变,则比较p1与p2的大小为p1p2
16.制造白炽灯时,需向灯泡内充入惰性气体,假如充入时气体的温度为150℃,要使灯泡在300℃时,泡内气体压强不超过105Pa,则充入灯泡内气体的压强不能超过
二、计算题(本题有4道题,共36分,写出必要的文字说明和计算步骤,只写出最后答案的,不得分。)
17、(9分)我国北方冬季需要对房间空气加热,设有一房间面积为14m2,高为3.0m,室内空气通过房间缝隙与外界大气相通,开始时室内空气温度为10℃,通过加热变为20℃。
(1) 已知空气在标准状态下的摩尔质量是29g/mol,试估算这个过程中有多少空气分子从室内跑
出。(要求2位有效数字)。
12. 某气体的摩尔质量是μ,标准状态下的摩尔体积为V,阿伏伽得罗常数为N,下面给出的关系式
(2) 已知气体分子热运动的平均动能跟热力学温度成正比,空气可以看作理想气体。试分析说明
室内空气的内能保持不变。
18、(9分)一根内径均匀,一端封闭的细玻璃管,管内空气被一段水银柱封住。已知玻璃管长100cm,水银柱长20cm,当玻璃管开口向上竖直放置时,管内空气柱长70cm,若将玻璃管在竖直平面内缓慢倒转,有一部分水银流出,求玻璃管转至开口向下竖直放置时,管内空气柱的长度。(设外界大气压为75cmHg
温度保持不变)
19、(9分)如下图4所示,一个上下都与大气相通的直圆桶内部横截面积S=0.01 m2,中间用两个活塞A与B封住一定质量的理想气体。A、B都可沿圆桶无摩擦地上、下滑动,但不漏气。A的质量可忽略不记,B的质量为M,并与一劲度系数为K=5×103N/m的轻质弹簧相连。已知大气压强p0=105Pa,平衡时两活塞间的距离为l0=0.6m,现用力压活塞A,使之缓慢向下移动一定距离后,保持平衡。此时用于压活塞A的力F=5×102N,求活塞A向下移动的距离(气体温度保持不变)。
20、(9分)如图5所示,一水平放置的圆柱形汽缸,质量M=2kg,活塞质量m=1kg,封闭了一定质量的体积,初温为27℃,气柱长度l0=100cm,截面积S=10cm2。开始时,内外气压均为105Pa,活塞与汽缸的最大静摩擦力均为5N,求使气体温度缓慢升高到37℃和127℃时,活塞相对地面的位移是多少?(汽缸固定不动)。
36.(2012山东)(8分)【物理―物理
a.水的饱和汽压随温度的升高而增大
b.扩散现象表明,分子在永不停息地运动
c.当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小
d.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能减小 (2)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l?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强(用“cmHg”做单位) ○
2“做负功”“不做功”),气体○
物理3-3综合检测B参考答案
13、温度;体积;压强;平衡
14、1.2×1019
16、7.4×104
17、解析:(1)由于房间内空气与外界大气相通,这个过程中室内空气压强不变,估算时按一个大气压计算。在温度为10℃时,设温度为T1,体积为V;在标况下0℃时,设温度为T0,体积为V0;由盖?吕萨克定律得:V/ T1= V0/ T0,其摩尔数n1= V0/22.4×10-3= T0 V/ T1×22.4×10-3。在温度为20℃时,设温度为T2,其摩尔数n2= T0 V/ T2×22.4×10-3。所以跑出的分子数:△N=(n1- n2)NA=3.7×1025个。
(2)空气可看作理想气体,分子势能不计。空气内能等于所有分子动能的和,设分子的平均动能与热力学温度的比例常数为k,则E平=KT,E总=NE平=n NA KT,由第1问的结论:n1/n2=T2/T1,n1 T1= n2 T2,所以室内空气的内能保持不变。
答案:3.7×1025个
18、解析:选管内气体为研究对象,则有初态:p1=p0+h=95cmHg,V1=70S;末态:设管口向下时水银刚好流完,p2 =75cmHg,V2=100S; p1 V1=6650S,p2 V2=7500S,
由p1 V1& p2 V2可知,水银未流完。由玻意耳定律得,设水银流出h,则,V2=(100―h)
由p1 V1= p2 V2得h1=5cm
气柱长95cm.。 答案:95cmHg
19、解析 : 对圆筒内封闭的气体:p1=p0,V1= Sl0,p2=?,V2= Sl
对活塞A受力分析:F+ p0S= p2 S,所以p2 = p0+F/S
由玻意耳定律得:p0? Sl0=(p0+F/S)? Sl= p0l0/(p0+F/S)=0.4 取A、B及封闭气体作为一个整体进行受力分析,则可得F=k△x 所以加力F后活塞B下移的距离为
△x=F/x=0.1m
活塞A向下移的距离为 △l=(l0―l)+△x=0.3m 答案:0.3m
20、解析:假设活塞不动,当温度为37℃时,由查理定律得,p1/T1= p2/T2,p2= T2p1/T1=1.03×105Pa,又因为(p2-p1)S=3N&fm
活塞不动,位移为0。当温度为127℃时,若活塞不动,由查理定律得,p1/T1= p3/T3,p3= T3p1/T1=1.3×105Pa,(p3-p1)S=30N&fm,所以活塞向右运动。p3′S= p0 S+ fm
得,p3=1.05×105Pa。由状态方程p1l0S/T1= p3′l3S/T3
l3=127cm,所以△l=27cm。 答案:0;27cm
(2)○1设U型管横截面积为S,右端与大气相通时左管中封闭气体压强为p1,右端与一低
压舱接通后左管中封闭气体压强为p2,气柱长度为l2,稳定后低压舱内的压强为
p。左管中封闭气体发生等温变化,根据玻意耳定律得
4○ 5○ 2○
由几何关系得
h?2(l2?l1)
联立○1○2○3○4○5○6式,代入数据得
2做正功;吸热 ○
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