上海交通大学出社 大学物理教程 第四章 答案.docx
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1、上海交通大学出社 大学物理教程 第四章 答案习题4 4-1在容积V=3L的容器中盛有理想气体,气体密度为r=1.3g/L。容器与大气相通排出一部分气体后,气压下降了0.78atm。若温度不变,求排出气体的质量。 解:根据题意,可知:P=1.78atm,P0=1atm,V=3L。 由于温度不变,PV=P0V0,有:V0=PVP0=1.783L, 那么,逃出的气体在1atm下体积为:V=1.783L-3L=0.78L, 这部分气体在1.78atm下体积为:V=P0VPgL=0.783L1.780.783L则排除的气体的质量为:Dm=rV=1.31.78m1Vp根据题意pV=nRT,可得:pV= R
2、T,RT=p=MMmr=1.7g 。 4-2有一截面均匀的封闭圆筒,中间被一光滑的活塞分割成两边。如果其中的一边装有0.1kg某一温度的氢气,为了使活塞停留在圆筒的正中央,则另一边装入的同一温度的氧气质量为多少? nH=nO,解:平衡时,两边氢、氧气体的压强、体积、温度相同,利用pV=nRT,知两气体摩尔数相同,即:mHMH=mOMO,代入数据有:mO=1.6kg 。 4-3如图所示,两容器的体积相同,装有相同质量的氮气和氧气。用一内壁光滑的水平细玻璃管相通,管的正中间有一小滴水银。要保持水银滴在管的正中间,并维持氧气温度比氮气温度高30oC,则氮气的温度应是多少? 解:已知氮气和氧气质量相同
3、,水银滴停留在管的正中央, ON则体积和压强相同,如图。 mO2mN2m由:pV=,有:R(T+30)=RT, RTMmolMO2MN222而:MO2=0.032kg,MN=0.028kg,可得:T=2302830+28=210K 。 574-4高压氧瓶:p=1.310Pa,V=30L,每天用p1=1.010Pa,V1=400L,为保证瓶内p1.010Pa,能用几天? 6解:由pV=pV,可得:V=DV=V-V=360L; 而:pDV=p1DV1,有:DV1=那么:能用的天数为n=3600LpVp=1.310Pa30L1.010Pa667=390L, pDVp=1.010Pa360L1.010
4、Pa5=3600L, 400L/天=9天 。 -2423o4-5氢分子的质量为3.310g,如果每秒有10个氢分子沿着与容器器壁的法线成45角的方向以10cm/s的速率撞击在2.0cm面积上(碰撞是完全弹性的),则器壁所承受的压强为多少? 52解:由:FDt=n2mvcos450,再根据气体压强公式:p=F,有: Sp=n2mvcos45F=SDtS0102323.310-271031210-422=2.33103Pa 。 4-6一容器内储有氧气,其压强p=1.0atm,温度T=300K,求容器内氧气的 分子数密度; 分子间的平均距离; 分子的平均平动动能; 分子的方均根速度。 解:由气体状态
5、方程p=nkT得: pkT1.013101.3810-235n=300=2.451025/m; 3分子间的平均距离可近似计算:e=323213n=132.4510-2325=3.4410-9m; 分子的平均平动动能:e=2kT=1.3810300=6.2110-21J; 分子的方均根速度:v1.73RTMmol=482.87ms-1 。 4-7已知某种理想气体,其分子方均根率为400m/s,当其压强为1atm时,求气体的密度。 mmmp, 解: r=,由气体方程:pV=RTr=VRTm又v=23kTm=3RTm,r=3p(v)22=31.0131040025=1.9kg/m。 34-8金属导体
6、中的电子,在金属内部作无规则运动,设金属中共有N个自由电子,其中电子的最大速率为 vm,电子速率在vv+dv之间的概率为:中A为常数则电子的平均速率为多少? 解:由平均速率的定义:v=有:v=dNNAv2dv 0pvv0,式= vvm00vf(v)dv,考虑到:f(v)dv=dNN, vm0vAvdv=214Avm 。 4104-9大量粒子的速率分布函数图象如图所示,试求:速率小于30m/s的分子数约为多少?速率处在99m/s到101m/s之间的分子数约为多少?所有N0个粒子的平均速率为多少?速率大于60m/s的那些分子的平均速率为多少? 解:根据图像信息,注意到f(v)=dNNdv。 图形所
7、围的面积为分子的全部数目,有: f(v)dv=N0N0=1,所以,利用 14-28a=1,有:a=10,N0a=9.610。 23速率小于30m/s的分子数:N1=N02v30a=1.4410个; 10速率处在99m/s到101m/s之间的分子数: DN2=N010199f(v)dv=N010199(2a-60a)dv=6.4108个; 8【或:DN2=N0(2a-v100603所有N0个粒子的平均速率:先写出这个分段函数的表达式: f(v)=a30a2a-0v60av(0v30)(30v60)(60v120)(v120)a)(v101-v)=2N0a(2-995)=6.410】 由平均速率定
8、义:v=v=0vf(v)dv,有: 300va30vdv+6030vadv+12060v(2a-v60a)dv=54m/s; 速率大于60m/s的那些分子的平均速率: 120vv(2a-a)dv6060v60=80m/s。 120v60(2a-60a)dv4-10在麦克斯韦分布下,计算温度T1=300K和T2=600K时氧气分子最可几速率vp和vp;12计算在这两温度下的最可几速率附近单位速率区间内的分子数占总分子数的比率;计算300K时氧分子在2vp处单位速率区间内分子数占总分子的比率。 解:根据最可几速率的定义:vp=温度T1=300K:vp1=T2=600K: vp=222kTm=2RT
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