题目内容
17.用密封性能良好的活塞把一定质量的理想气体封闭在导热性能良好的汽缸中,汽缸的内壁光滑.现将汽缸缓慢地由水平放置(如图甲所示)变成竖直放置(如图乙所示).在此过程中如果环境保持恒温,下列说法正确的是( )A. | 此过程吸收热量 | |
B. | 气体分子的平均动能变大 | |
C. | 气缸内壁单位面积上受到气体分子撞击的平均作用力不变 | |
D. | 气缸内气体的分子数密度(单位体积内的分子数)变大 |
分析 汽缸导热性能良好,汽缸缓慢地由水平放置变成竖直放置过程中,缸内气体作等温变化,分子的平均动能不变.压强增大,体积减小,根据气体体积的变化分析分子数密度如何变化,应用玻意耳定律与热力学第一定律分析答题.
解答 解:A、将汽缸缓慢地由水平放置变成竖直放置过程中,气体压强变大,气体温度不变,由玻意耳定律可知,气体的体积减小,外界对气体做功,W>0,
由于气体温度不变,气体内能保持不变,即:△U=0,由热力学第一定律:△U=W+Q可知:Q=△U-W<0,气体对外放出热量,故A错误;
B、气缸导热,环境温度不变,缸内气体发生等温变化,温度是分子平均动能的标志,温度不变,气体分子的平均动能不变,故B错误;
C、将汽缸缓慢地由水平放置变成竖直放置过程中,气体压强变大,气缸内壁单位面积上受到气体分子撞击的平均作用力变大,贵C错误;
D、气缸由水平位置变为竖直位置过程中,气体的压强增大,由玻意耳定律pV=C可知,气体体积减小,气缸内气体的分子数密度变大,故D正确;
故选:D.
点评 本题的突破口是:题目中说“导热”的汽缸且环境保持恒温,即得出气体做等温变化.根据温度的意义、气体体积的变化分析答题.
练习册系列答案
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A. | 8:00是指一段时间 | |
B. | 汽车行驶的平均速率是90km/h | |
C. | 汽车行驶的位移大小是168.8公里 | |
D. | 研究汽车在地图上的运动轨迹时,可看作质点 |
5.2014年3月8日凌晨,飞往北京的马航MH370航班起飞后与地面失去联系.我国西安卫星测控中心启动卫星测控应急预案,紧急调动海洋、风云、高分、遥感等4个型号、近10颗卫星为地面搜救行动提供技术支持.假设某颗圆周运动卫星A轨道在赤道平面内,距离地面的高度为地球半径的2.5倍,取同步卫星B离地面高度为地球半径的6倍,则( )
A. | 卫星A的线速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 卫星A的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{4}{49}$倍 | |
C. | 同步卫星B的向心加速度为地球表面赤道上物体随地球自转向心加速度的$\frac{1}{49}$倍 | |
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12.质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.取重力加速度g=10m/s2,则物体在t=0到t=6s这段时间内的位移大小为( )
A. | 4 m | B. | 8 m | C. | 10m | D. | 12m |
2.图示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,直径与磁场宽度相同的金属圆形线框以一定的初速度斜向匀速通过磁场.在必要的时间段内施加必要的水平拉力保证其匀速运动,则( )
A. | 金属框内感应电流方向先顺时针再逆时针 | |
B. | 金属框内感应电流经历两次先增大后减小 | |
C. | 水平拉力方向与速度同向 | |
D. | 水平拉力方向与速度方向无关 |
9.“马航MH370”客机失联后,我国已紧急调动多颗卫星,利用高分辨率对地成像、可见光拍照等技术对搜寻失联客机提供支持.关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是( )
A. | 低轨卫星(环绕半径远小于地球同步卫星的环绕半径)都是相对地球运动的,其环绕速率可能大于7.9 km/s | |
B. | 地球同步卫星相对地球是静止的,可以固定对一个区域拍照,但由于它距地面较远,照片的分辨率会差一些 | |
C. | 低轨卫星和地球同步卫星,不可能具有相同的周期也不可能具有相同的速率 | |
D. | 低轨卫星和地球同步卫星,不可能具有相同的周期但可能具有相同的速率 |
6.质量为m的小球A被长为L的轻绳悬挂在O点,且在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,如图所示,当小球角速度为ω时,小球对桌面的压力恰好为零,此时轻绳与竖直方向的夹角为θ,则ω为( )
A. | $\sqrt{\frac{gcosθ}{L}}$ | B. | $\sqrt{\frac{gsinθ}{L}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$ | D. | $\sqrt{\frac{g}{Lsinθ}}$ |
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C. | 用W=Pt只能计算恒力做功 | D. | 用P=$\frac{W}{t}$可以计算瞬时功率 |