题目内容
4.关于热力学温标和摄氏温度,下列说法正确的是( )| A. | 用温度计可以测出开氏零度 | |
| B. | 温度变化1℃,也就是温度变化1K | |
| C. | 摄氏温度与热力学温度都可能取负值 | |
| D. | 温度由t℃升高到2t℃,对应的热力学温度由TK升至2TK |
分析 热力学温标亦称“绝对温标”.是由开尔文首先引入的.开尔文所利用的实验事实是气体发生等容变化时,压强与摄氏温度成线性关系,再进行合理外推得到的.热力学温度与摄氏温度的关系是T=t+273.15K;热力学温度的0K是不可能达到的
解答 解:A、根据热力学第三定律可知,热力学温标的零度不能达到,作合理外推,A错误;
B、温度变化1℃,也就是温度变化1K,B正确;
C、摄氏温度有负值,热力学温度最小是零,C错误;
D、1℃、1 K是不同的概念,物理意义不同,由T=t+273K,得知,△T=△t,即热力学温标温度的变化总等于摄氏温标温度的变化,故D错误.
故选:B
点评 摄氏温标和热力学温标是两种不同的温标,同学们要掌握掌握两种温标的表示方法
练习册系列答案
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14.
如图所示,静止在水平地面上的斜面,倾角为θ,其上放一质量为m的物体,物体恰能自由匀速下滑,当用力F平行于斜面向下推物体加速运动时,地面对斜面的静摩擦力为f1,当用力F平行于斜面向上推物体匀速运动时,地面对斜面的静摩擦力为f2,则( )
| A. | f1=2mgsinθcosθ | B. | f1=0 | C. | f2=2mgsinθcosθ | D. | f2=0 |
15.下列关于理想变压器的说法中,正确的是( )
| A. | 输入功率大于输出功率 | |
| B. | 输送的电能经变压器先转化为磁场能,再转化为电能 | |
| C. | 输送的电能经变压器先转化为电场能,再转化为电能 | |
| D. | 输送的电能经变压器的铁芯直接传输过去 |
12.
中央电视台《今日说法》栏目曾报道了一起发生在某地公路拐弯处的交通事故,汽车在拐弯处冲向了民宅,造成多人伤亡.经公安部门和交通部门协力调查,画出的现场示意图如图所示.交警根据图示作出以下判断,你认为不正确的是( )
| A. | 由图可知汽车在拐弯时发生侧移是因为车作离心运动 | |
| B. | 由图可知汽车在拐弯时发生侧移是因为车作向心运动 | |
| C. | 汽车在拐弯时可能车速过大 | |
| D. | 公路路面可能摩擦因数过小 |
19.
家用电热灭蚊器中电热部分的主要部件是PTC元件,PTC元件是由酞酸钡等半导体材料制成的电阻器,其电阻率与温度的关系如图所示,由于这种特性,PTC元件具有发热、控温两重功能,若单位时间内电热灭蚊器散发的热量不变,对此以下说法中正确的是( )
| A. | 通电后其功率先增大后减小 | |
| B. | 通电后其功率先减小后增大 | |
| C. | 当其产生的热量与散发的热量相等时,温度保持在t1至t2的某一值不变 | |
| D. | 当其产生的热量与散发的热量相等时,温度保持在t1或t2不变 |
9.关于重力势能,下述说法中不正确的是( )
| A. | 地球上的物体具有的跟它的高度有关的能叫重力势能 | |
| B. | 重力对物体做正功,物体的重力势能就一定减少 | |
| C. | 根据重力对物体做功的大小,可以知道该重力势能变化的多少 | |
| D. | 重力不做功,其他力做功,物体的重力势能也可以变化 |
16.
将硬导线中间一段折成不封闭的正方形,每边长为l,它在磁感应强度为B、方向如图的匀强磁场中匀速转动,转速为n,导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路有额定功率为P的小灯泡并正常发光,电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,灯泡的电阻应为( )
| A. | $\frac{{{{({l^2}nB)}^2}}}{P}$ | B. | $\frac{{2{{(π{l^2}nB)}^2}}}{P}$ | C. | $\frac{{{{({l^2}nB)}^2}}}{2P}$ | D. | 以上答案都不对 |
13.
如图所示,变压器的原、副线圈的匝数比一定,原线圈的电压为U1时,副线圈的输出电压为U2,L1、L2、L3为三只完全相同的电灯,开始时,电键K开启,然后当电键K闭合时( )
| A. | U1不变,U2变大 | B. | L1变亮,L2变暗 | ||
| C. | L1变暗,L2变亮 | D. | 原线圈中的电流变大 |
14.
行星沿椭圆轨道运行,远日点离太阳的距离为a,近日点离太阳的距离为b,过远日点时行星的速率为va,则过近日点时行星的速率为( )
| A. | vb=$\frac{b}{a}$va | B. | vb=$\sqrt{\frac{a}{b}}$va | C. | vb=$\frac{a}{b}$va | D. | vb=$\sqrt{\frac{b}{a}}$va |