题目内容
12.下列说法中正确的是( )| A. | 一定质量的理想气体温度升高时,每个气体分子的速率都增大 | |
| B. | 一定质量理想气体的温度保持不变,其内能就保持不变 | |
| C. | 一定质量理想气体吸收热量,其内能一定增大 | |
| D. | 第二类永动机无法制成是因为它违背了热力学第二定律 | |
| E. | 地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低 |
分析 温度是分子平均动能的标志,温度升高时,分子平均动能增加;
理想气体不计分子势能,其内能只与温度有关;
做功和热传递均可以改变物体的内能;
第二类永动机违北了热力学第二定律;
根据理想气体状态方程可分析气团温度的变化.
解答 解:A、一定质量的理想气体温度升高时,分子的平均动能增加,但并不是每个分子的速率增大,故A错误;
B、理想气体不计分子势能,故一定质量理想气体的温度保持不变,其内能就保持不变,故B正确;
C、一定质量理想气体吸收热量,如果同时对外做功,则内能不一定增加,故C错误;
D、第二类永动机不违背能量守恒定律,其无法制成是因为它违背了热力学第二定律,故D正确;
E、地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则根据$\frac{PV}{T}$=C可知,该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低;故E正确.
故选:BDE.
点评 本题考查热力学第一定律、热力学第二定律、温度是分子平均动能的标志以及理想气体状态方程,要注意准确掌握热力学定理的基本内容,明确理想气体的性质.
练习册系列答案
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2.
第二拉格朗日点是日地连线上的一点,处于该位置上的天文望远镜与地球同步绕太阳公转,稳定地向地球传输相关信息,已知日地距离为1.5亿公里,则天文望远镜( )
| A. | 与地球的向心加速度相同 | |
| B. | 与地球公转的角速度相同 | |
| C. | 绕太阳的线速度小于7.9km/s | |
| D. | 绕太阳做圆周运动的向心力来自于太阳引力 |
3.某物体做匀加速直线运动,加速度大小为a,速度的变化为△v时发生的位移为x,紧接着速度变化同样的△v发生的位移为( )
| A. | x-$\frac{(△v)^{2}}{a}$ | B. | x+$\frac{(△v)^{2}}{a}$ | C. | x-$\frac{(△v)^{2}}{2a}$ | D. | x+$\frac{(△v)^{2}}{2a}$ |
20.
“嫦娥”三号探测器经轨道Ⅰ到达P点后经过调整速度进入圆轨道Ⅱ,经过变轨进入椭圆轨道Ⅲ,最后经过动力下降降落到月球表面上.下列说法正确的是( )
| A. | “嫦娥”三号在地球上的发射速度大于11.2km/s | |
| B. | “嫦娥”三号”由轨道Ⅰ经过P点进入轨道Ⅱ时要加速 | |
| C. | “嫦娥”三号”分别经过轨道Ⅱ、Ⅲ的P点时,加速度相等 | |
| D. | “嫦娥”三号”在月球表面经过动力下降时处于失重状态 |
7.校运动会上,小龙参加了百米赛跑并荣获冠军.关于小龙赛跑过程中的惯性,下列说法正确的是( )
| A. | 小龙加速跑的过程中,其惯性增大 | |
| B. | 小龙冲线后减速跑的过程中,其惯性减小 | |
| C. | 小龙赛跑过程中的惯性保持不变 | |
| D. | 小龙跑完后停下休息时,没有惯性 |
17.
如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r,闭合电建S后,将滑动变阻器R0滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值△I,则( )
| A. | A的示数减小 | B. | $\frac{{△U}_{3}}{△I}>r$ | ||
| C. | △U1<△U2 | D. | 电源的输出功率逐渐减小 |
2.
如图所示,一带正电的小球水平射入竖直向上的匀强电场中,其运动轨迹如图虚线所示,在射入后,下列说法正确的是( )
| A. | 小球的动能将增大 | B. | 小球的机械能将增大 | ||
| C. | 小球的电势能将增大 | D. | 小球的重力势能将增大 |
20.下列属于矢量的物理量( )
| A. | 电量q | B. | 电场强度E | C. | 磁感应强度B | D. | 电阻R |