题目内容
14.对于一定质量的理想气体,下列状态变化中可能是( )| A. | 使气体体积增加而温度降低 | |
| B. | 使气体温度升高,体积不变、压强减小 | |
| C. | 使气体温度不变,压强、体积同时增大 | |
| D. | 使气体温度升高,压强减小、体积减小 |
分析 根据气体状态方程 $\frac{PV}{T}$=C和已知的变化量去判断其它的物理量.
要注意多个量变化时整个等式的变化情况.
解答 解:根据气体状态方程$\frac{PV}{T}$=C进行判断.
A、由$\frac{PV}{T}$=C可知,使气体体积增加,同时温度降低可能发生,故A正确.
B、由$\frac{PV}{T}$=C可知,使气体温度升高,体积不变,压强增大,故B错误.
C、由=C可知,使气体温度不变,压强增大时体积减小,故C错误.
D、由$\frac{PV}{T}$=C可知,使气体升温,压强和体积同时减小,是不可能发生的,故D错误.
故选:A
点评 本题考查了气体的状态变化,应用气体状态方程即可正确解题,要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化.
练习册系列答案
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4.平面上的光滑平行导轨MN、PQ上放着光滑导体棒ab、cd,两棒用细线系住,匀强磁场的方向如图甲所示.而磁感应强度B随时间t的变化图线如图乙所示,不计ab、cd间电流的相互作用,则细线中的张力( )

| A. | 由0到t0时间内逐渐减小 | |
| B. | 由0到t0时间内逐渐增大 | |
| C. | 由t0到t时间内逐渐增大 | |
| D. | 由t0到t时间内两杆靠近,细线中的张力消失 |
5.
如图所示,匀强电场中的△PAB平面平行于电场方向,C点为AB的中点,D点为PB的中点,将一个带电粒子从P点移动到A点,电场力做功WPA=1.6×10-8J;将该粒子从P点移动到B点,电场力做功WPB=3.2×10-8J.则下列说法正确的是( )
| A. | 直线PC为等势线 | |
| B. | 直线AD为等势线 | |
| C. | 若将该粒子从B点移动到A点,电场力做功WBA=1.6×10-8J | |
| D. | 若将该粒子从P点移动到C点,电场力做功为WPC=2.4×10-8J |
2.以恒定功率从静止开始运动的汽车,经时间t后速度达到最大值vm,在此过程中汽车通过的位移为s,则( )
| A. | s$>\frac{{v}_{m}t}{2}$ | B. | s=$\frac{{v}_{m}t}{2}$ | ||
| C. | s<$\frac{{v}_{m}t}{2}$ | D. | 条件不足,无法判定 |
9.
如图所示的理想变压器电路中,变压器原、副线圈的匝数比是10:1,电阻R的阻值为20Ω,在原线圈输入交变电压u=220$\sqrt{2}$sin50πt(V)的交流电,则下列说法正确的是( )
| A. | 两个电流表的示数之比为1:10 | |
| B. | 副线圈中交流电的频率为50Hz | |
| C. | 原线圈中电流表A1的示数等于0.11A | |
| D. | 定值电阻R消耗的功率为24.2W |
6.
如图所示,质量均为m的A,B两物体分别固定在质量不计的轻弹簧的两端,当A静止时弹簧的压缩量为l,现用一竖直向下的恒力F=4mg作用于A上,当A运动一段距离x后撤去F,结果B刚好不离开水平面,则x的值为( )
| A. | $\frac{l}{2}$ | B. | $\frac{l}{3}$ | C. | $\frac{l}{4}$ | D. | l |
14.
如图所示,内壁光滑的圆形轨道固定在竖直平面内,轻杆两端固定有甲、乙两小球,已知甲球质量小于乙球质量,将两球放入轨道内,乙球位于最低点,由静止释放轻杆后,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲球可以沿轨道下滑到最低点 | |
| B. | 甲球在下滑过程中机械能守恒 | |
| C. | 一段时间后,当甲球反向滑回它一定能返回到其初始位置 | |
| D. | 在反向滑回过程中,甲球增加的重力势能等于乙球减少的重力势能 |