如图所示,除气缸右侧壁外其余部分均绝热,轻活塞K与气缸壁接触光滑,K把密闭气缸分隔成体积相等的两部分,分别装有质量、温度均相同的同种气体a和b,原来a、b两部分气体的压强为p0、温度为27°C、体积均为V.现使气体a温度保持27°C不变,气体b温度降到-48°C,两部分气体始终可视为理想气体,待活塞重新稳定后,求:最终a的压强p、体积Va.
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如图所示,除气缸右侧壁外其余部分均绝热,轻活塞K与气缸壁接触光滑,K把密闭气缸分隔成体积相等的两部分,分别装有质量、温度均相同的同种气体a和b,原来a、b两部分气体的压强为p0、温度为27°C、体积均为V.现使气体a温度保持27°C不变,气体b温度降到-48°C,两部分气体始终可视为理想气体,待活塞重新稳定后,求:最终a的压强p、体积Va.
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如图所示除气缸右壁外其余部分均绝热,轻活塞K与气缸壁接触光滑,K把密闭气缸分隔成体积相等的两部分,分别装有质量、温度均相同的同种气体a和b,原来a、b两部分气体的压强为p0、温度为27 ℃、体积均为V。现使气体a温度保持27 ℃不变,气体b温度降到-48 ℃,两部分气体始终可视为理想气体,待活塞重新稳定后,求:最终气体a的压强p、体积Va。
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如图所示除气缸右壁外其余部分均绝热,轻活塞K与气缸壁接触光滑,K把密闭气缸分隔成体积相等的两部分,分别装有质量、温度均相同的同种气体a和b,原来a、b两部分气体的压强为p0、温度为27 ℃、体积均为V。现使气体a温度保持27 ℃不变,气体b温度降到-48 ℃,两部分气体始终可视为理想气体,待活塞重新稳定后,求:最终气体a的压强p、体积Va。
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如图所示,密闭气缸左侧导热,其余部分绝热性能良好,绝热轻活塞K把气缸分隔成体积相等的两部分,K与气缸壁的接触是光滑的,两部分中分别盛有质量、温度均相同的同种理想气体a与b,当外界环境温度缓慢降低到某一值后,a、b各自达到新的平衡,则以下判断正确的是( )
A.a的压强增大了
B.b的温度降低了
C.a的内能增大了
D.散失热量后a的分子热运动比b的分子热运动激烈
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如图所示,密闭气缸左侧导热,其余部分绝热性能良好,绝热轻活塞K把气缸分隔成体积相等的两部分,K与气缸壁的接触是光滑的,两部分中分别盛有质量、温度均相同的同种气体a和b,气体分子之间相互作用势能可忽略,当外界环境温度缓慢降低到某一值后,a、b各自达到新的平衡,则以下判断正确的是
A.a的压强增大了
B.b的温度降低了
C.a与b的内能均减少了
D.散失热量后a的分子热运动比b的分子热运动激烈
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如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的。两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b,初始时两部分气体的体积都为,压强都为,温度都为。气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电源和阻值为R的电热丝构成回路,对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态,此时中气体的温度升高到。试分别求、两部分气体的体积。
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如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析气体b的压强、温度、内能的变化情况.
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