题目内容
16.对于一定质量的理想气体,是否可以做到以下几点:(1)保持温度和体积不变而改变它的压强否(填写“是”或“否”)
(2)保持压强不变,同时降低温度并增大体积否(填写“是”或“否”)
(3)保持温度不变,同时增加体积并减小压强是(填写“是”或“否”)
分析 根据一定质量的理想气体状态方程$\frac{pV}{T}=C$,逐一分析
解答 解:(1)根据$\frac{pV}{T}=C$,保持温度和体积不变,则压强也不变,所以改变它的压强是错误的
(2)保持压强不变,根据气体状态方程知$\frac{V}{T}=C$,温度降低则体积减小,所以保持压强不变,同时降低温度并增大体积是错误的
(3)保持温度不变,压强与体积的乘积不变,即压强与体积成反比,所以保持温度不变,同时增加体积并减小压强是正确的
故答案为:(1)否 (2)否 (3)是
点评 本题考查气体状态方程的简单应用,气体质量一定则$\frac{pV}{T}=C$.
练习册系列答案
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5.下列说法正确的是( )
| A. | 太阳辐射能量来自核聚变反应,目前核电站发电的能量来自核裂变反应 | |
| B. | 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构 | |
| C. | 一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射6种不同频率的光子 | |
| D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小 | |
| E. | 康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射实验说明粒子具有波动性 |
7.如图所示为一交变电流的图象,则该交变电流的有效值为多大( )

| A. | I0 | B. | $\frac{{I}_{0}}{\sqrt{2}}$+I0 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$I0 | D. | $\frac{{I}_{0}}{\sqrt{2}}$ |
4.
固定在水平面上的竖直轻弹簧,上端与质量为M的物块B相连,整个装置处于静止状态时,物块B位于P处,如图所示.另有一质量为m的物块C从Q处自由下落,C与B相碰撞后立即具有相同的速度(但不与B粘连),之后B、C一起运动,将弹簧进一步压缩后,物块B、C被反弹.已知P、Q间距离为h,则下列结论中正确的是( )
| A. | B、C被反弹过程中,物块C与B在P处分离 | |
| B. | B、C被反弹过程中,物块B在P处的动能最大 | |
| C. | 在压缩弹簧过程中,弹簧对物体始终做负功,B、C的动能一直减小 | |
| D. | 全过程损失的机械能为$\frac{mMgh}{M+m}$ |
11.
如图所示为竖直放置、上细下粗、两端封闭的玻璃细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.缓缓加热气体,使A、B升高相同温度,系统稳定后,A、B两部分气体对液面压力的变化量分别为△FA和△FB,压强变化量分别为△pA和△pB.则( )
| A. | 水银柱向上移动了一段距离 | B. | 水银柱不发生移动 | ||
| C. | △FA<△FB | D. | △pA=△pB |
1.
如图所示,质量为m的滑块,由半径为R的半球面的上端A以初速度v0滑下,B为最低点,滑动过程中所受到的摩擦力大小恒为Ff,则( )
| A. | 从A到B过程,弹力做功为零 | |
| B. | 从A到B过程,重力做功为$\frac{1}{2}$mgπR | |
| C. | 从A到B过程,摩擦力做功为-$\frac{1}{4}$πRFf | |
| D. | 从A滑到C后,又滑回到B,这一过程摩擦力做功为-$\frac{3}{2}$πRFf |