题目内容
(1)有以下说法:
A.气体的温度越高,分子的平均动能越大
B.对物体做功不可能使物体的温度升高
C.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作是不遵守热力学第二定律的
D.对于一定量的气体,当其温度降低时,速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加.
其中正确的是
(2)如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B左面汽缸的容积为V0,A、B之间的容积为0.1V0.开始时活塞在B处,缸内气体的压强为0.9p0(p0为大气压强),温度为297K,现缓慢加热汽缸内气体.求:活塞刚到达A处时,气体的温度为多少K?
A.气体的温度越高,分子的平均动能越大
B.对物体做功不可能使物体的温度升高
C.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作是不遵守热力学第二定律的
D.对于一定量的气体,当其温度降低时,速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加.
其中正确的是
AD
AD
.(2)如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B左面汽缸的容积为V0,A、B之间的容积为0.1V0.开始时活塞在B处,缸内气体的压强为0.9p0(p0为大气压强),温度为297K,现缓慢加热汽缸内气体.求:活塞刚到达A处时,气体的温度为多少K?
分析:(1)气体的温度越高,分子的平均动能越大.对物体做功可能使物体的温度升高,根据热力学第一定律分析.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,制冷机的工作是遵守热力学第二定律.对于一定量的气体,当其温度降低时,根据分子速率分布情况.
(2)分析初态、末态气体的状态参量,分析气态方程,求出活塞刚到达A处时,气体的温度
(2)分析初态、末态气体的状态参量,分析气态方程,求出活塞刚到达A处时,气体的温度
解答:解:(1)根据温度的微观含义可知,气体的温度越高,分子的平均动能越大.故A正确.
B、对物体做功时,若没有热传递时,能使物体的温度升高.故B错误.
C、空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,制冷机的工作符合热力学第二定律.故C错误.
D、对于一定量的气体,当其温度降低时,根据分子速率分布情况静悄悄温度的关系可知,速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加.故D正确.
故选AD
(2)气体开始状态参量为:P1=0.9P0 V1=V0 T1=297K
末状态参量为:P2=P0 V2=1.1V0 T2=?
由理想气体状态方程:
=
代入数据得:T2=363K
故答案为:
(1)AD
(2)活塞刚到达A处时,气体的温度为363K.
B、对物体做功时,若没有热传递时,能使物体的温度升高.故B错误.
C、空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,制冷机的工作符合热力学第二定律.故C错误.
D、对于一定量的气体,当其温度降低时,根据分子速率分布情况静悄悄温度的关系可知,速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加.故D正确.
故选AD
(2)气体开始状态参量为:P1=0.9P0 V1=V0 T1=297K
末状态参量为:P2=P0 V2=1.1V0 T2=?
由理想气体状态方程:
P1V1 |
T1 |
P2V2 |
T2 |
代入数据得:T2=363K
故答案为:
(1)AD
(2)活塞刚到达A处时,气体的温度为363K.
点评:第1题考查与温度有关的一些问题,只要掌握温度的微观含义、热力学第一定律、第二定律就能轻而易举作答.第二题关键是分析初态、末态气体的状态参量.
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