题目内容
7.一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,气体的压强随热力学温度的变化如图所示,则此过程中( )| A. | 气体的密度增大 | B. | 气体对外界做功 | ||
| C. | 气体从外界吸收了热量 | D. | 气体分子的平均动能增大 |
分析 由图象可知,由A到B过程,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可以判断出气体体积如何变化;气体体积变大,气体对外做功,体积减小,外界对气体做功;温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由温度决定.
解答 解:由图线可知,在从A到B的过程中,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,气体体积变小,VB<VA;
A、气体质量不变,体积变小,由密度公式可知气体密度变大,故A正确;
B、气体体积变小,外界对气体做功,故B错误;
C、气体温度不变,内能不变,△U=0,外界对气体做功,W>0,由热力学第一定律△U=Q+W可知:Q<0,气体要放出热量,故C错误;
D、气体温度不变,分子平均动能不变,故D错误;
故选:A.
点评 根据图象,应用玻意耳定律判断出气体体积如何变化是正确解题的前提与关键,判断气体是吸热还是放热,要注意热力学第一定律的应用.
练习册系列答案
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18.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,电流表A和电压表V均可视为理想电表.闭合开关S后,在将滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中( )
| A. | 电流表A的示数变小,电压表V的示数变大 | |
| B. | 小灯泡L变暗 | |
| C. | 通过定值电阻R1的电流方向自右向左 | |
| D. | 电源的总功率变大,效率变小 |
15.某一容器内封闭着一定质量的某种实际气体,气体分子之间的相互作用力表现为引力,关于该实际气体,下列判断不正确的是( )
| A. | 将容器带到在太空绕地球做匀速圆周运动的飞船上,气体压强为零 | |
| B. | 若气体膨胀,则分子势能一定增大 | |
| C. | 若气体被压缩,则气体内能一定增大 | |
| D. | 若容器是绝热的,气体被压缩时,内能可以不变 | |
| E. | 若保持体积不变,对容器进行加热,则气体压强会随温度升高而增大 |
2.
如图所示,虚线表示某电场中的三个等势面,相邻面间的电势差相等.一重力不计、带负电的粒子从左侧进入电场,运动轨迹与三个等势面分别交于a、b、c三点,则( )
| A. | a点的电势比b点的电势高 | |
| B. | 粒子在c点的加速度为零 | |
| C. | 粒子从a到时c电势能不断增加 | |
| D. | 粒子从a到b克服电场力做功大于从b到c克服电场力做功 |
12.将小球从高处平抛,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 小球在空中做匀变速曲线运动 | |
| B. | 平抛的初速度一定时,平抛的高度越高,水平位移越小 | |
| C. | 平抛的高度一定时,平抛的初速度越大,水平位移越大 | |
| D. | 平抛的高度一定时,平抛的初速度越大,空中运动时间越长 |
19.下列说法正确的是( )
| A. | 由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大 | |
| B. | 对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关 | |
| C. | 卢瑟福通过实验提出原子具有核式结构 | |
| D. | ${\;}_{90}^{234}Th$核发生β衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了l | |
| E. | 太阳内部发生的核反应是${\;}_{92}^{234}U$+${\;}_{0}^{1}n$→${\;}_{56}^{144}Ba$+${\;}_{36}^{89}Kr$+3${\;}_{0}^{1}n$ |
7.
如图所示,P、Q为相距较近的一对平行金属板,间距为2d,OO′为两板间的中线.一束相同的带电粒子,以初速度v0从O点射入P、Q间,v0的方向与两板平行.如果在P、Q间加上方向竖直向上、大小为E的匀强电场,则粒子束恰好从P板右端的a点射出;如果在P、Q间加上方向垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场,则粒子束将恰好从Q板右端的b点射出.不计粒子的重力及粒子间的相互作用力,如果同时加上上述的电场和磁场,则( )
| A. | 粒子束将沿直线OO′运动 | |
| B. | 粒子束将沿曲线运动,射出点位于O′点上方 | |
| C. | 粒子束将沿曲线运动,射出点位于O′点下方 | |
| D. | 粒子束可能沿曲线运动,但射出点一定位于O′点 |
8.一枚火箭由地面竖直向上发射,其v-t图象如图所示,由图象可知( )

| A. | 0-t1时间内火箭的加速度小于t1-t2时间内火箭的加速度 | |
| B. | 在0-t2时间内火箭上升,t2-t3时间内火箭下落 | |
| C. | t2时刻火箭离地面最远 | |
| D. | t3时刻火箭离地面最远 |