题目内容
6.一定质量的理想气体经过一系列过程,如图所示.下列说法中正确的是( )A. | a→b过程中,气体体积减小,压强减小 | |
B. | b→c过程中,气体压强不变,体积减小 | |
C. | c→a过程中,气体内能增大,体积不变 | |
D. | c→a过程中,气体压强增大,体积变小 |
分析 a→b过程中气体的温度保持不变,即气体发生等温变化;b→c过程中,气体压强不变,温度降低;根据$\frac{PV}{T}=C$可得$\frac{P}{T}=\frac{C}{V}$可知c→a过程中气体的体积保持不变;理想气体的内能与气体的体积无关,仅与气体的物质的量和温度有关,并且温度越高气体的内能越大.
解答 解:A、由图可知a→b过程中气体的温度保持不变,即气体发生等温变化,由图可知Pa>Pb,根据玻意耳定律PaVa=PbVb可得Va<Vb,即压强减小,体积增大.故A错误;
B、由图可知b→c过程中,气体压强不变,温度降低即Tb>Tc,根据$\frac{{V}_{B}}{{T}_{B}}=\frac{{V}_{C}}{{T}_{C}}$可得Vb>Vc,即体积减小.故B正确.
CD、根据$\frac{PV}{T}=C$可得$\frac{P}{T}=\frac{C}{V}$可知c→a过程中气体的体积保持不变,温度升高,气体内能增大,故C正确D错误;
故选:BC.
点评 该题考查了理想气体状态方程的应用,解答此类问题要注意会对图象的观察和分析,知道P-V、V-T、以及P-T图的特点.会用理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$可进行定性的分析和定量的计算.
练习册系列答案
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A. | 1:60 | B. | 60:1 | C. | 3600:1 | D. | 1:3600 |
11.2013年6月20日,我国宇航员王亚平在天宫授课时,利用水在失重情况下做了一个“水晶球”的实验,下列关于“水晶球”的说法正确的是( )
A. | 此时的“水晶球”没有受到地球重力的作用 | |
B. | “水晶球”表面的分子之间的距离大于内部水分子“平衡位置”的距离r0 | |
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B. | 圆环的机械能保持为mgh | |
C. | 弹簧的弹性势能先增大后减小 | |
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11.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想交流电表,滑动变阻器最大阻值R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是( )
A. | 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22 V | |
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C. | 当单刀双掷开关与a连接,当t=0.01 s时,电流表示数为零 | |
D. | 当单刀双掷开关与a连接时,滑片P向下滑动,原线圈的输入功率变小 |
18.多普勒效应在科学研究和医学应用等方面有很大用途,下列关于多普勒效应说法正确的是( )
A. | 发生多普勒效应时波源的频率保待不变 | |
B. | 要发生多普勒效应,波源和观察者间的距离一定变化 | |
C. | 只有声波会发生多普勒效应 | |
D. | 机械波、电磁波和光波都会发生多普勒效应 |
16.如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,圆弧面半径远大于小球直径,则m1、m2之间的关系是( )
A. | m1=m2 | B. | m1=m2tanθ | C. | m1=m2cotθ | D. | m1=m2cosθ |