题目内容
1.空气能热水器采用“逆卡诺”原理,工作过程与空调相反,能将空气中免费热量搬到水中进行制热,即使在南极也有良好表现,高效节能,是广东在世界领先的核心技术.如图,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A. 其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换).该循环过程中,下列说法正确的是( )A. | 在B→C过程,外界对气体做正功 | |
B. | 在A→B过程,气体从外界空气里吸收大量热能 | |
C. | 在C→D过程,气体分子的平均动能不变 | |
D. | 在D→A过程,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少 |
分析 气体的内能只与温度有关,根据图象选择合适的气体定律,判断温度变化,根据热力学第一定律判断吸放热;温度是分子平均动能的标志.
解答 解:A、由图可知,体积增大,气体对外界做功,故A错误;
B、A→B 过程中为等温变化,则内能不变,体积增大,气体对外界做功,根据热力学第一定律知气体吸收热量,故B正确;
C、C→D 过程中,为等温变化,分子平均动能不变,故C正确;
D、D→A 过程中,体积减小,外界对气体做功,绝热过程,根据热力学第一定律可知内能增大,故温度升高,根据理想气体状态方程可判压强增大,所以单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增大,故D错误;
故选:BC.
点评 本题是图象问题,关键从图象判断气体变化过程,选择合适的气体实验定律,然后结合热力学第一定律即可解决.
练习册系列答案
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16.下列说法正确的是( )
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13.为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上做匀速圆周运动,周期为T1,总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上做匀速圆周运动,此时登陆舱的质量为m2,则( )
A. | 该星球的质量为 M=$\frac{{4{π^2}{r_2}}}{GT_1^2}$ | |
B. | 该星球表面的重力加速度为g=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}}$ | |
C. | 登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T2=T1$\frac{\sqrt{{{r}_{2}}^{3}}}{\sqrt{{{r}_{1}}^{3}}}$ | |
D. | 登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{2}}{{m}_{2}{r}_{1}}}$ |
10.如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,M、N分别是甲、乙两船的出发点,两船头与河岸均成α角,甲船船头恰好对准N点的正对岸P点,经过一段时间乙船恰好到达P点,如果划船速度大小相同,且两船相遇,不影响各自的航行,下列判断正确的是( )
A. | 甲船也能到达正对岸 | B. | 两船渡河时间不相等 | ||
C. | 两船相遇在NP直线上 | D. | 渡河过程中两船不会相遇 |