题目内容
1.对一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )| A. | 气体的体积是所有气体分子的体积之和 | |
| B. | 气体温度越高,气体分子的热运动就越剧烈,气体的“每个分子”动能都越大 | |
| C. | 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关 | |
| D. | 当气体膨胀时,气体分子的势能减小,因而气体的内能一定减少 |
分析 根据气体分子间空隙很大,气体分子的体积很小,气体的体积指的是气体占据的空间.根据温度的微观含义、压强产生的微观机理分析.根据内能的概念分析气体膨胀时内能如何变化.
解答 解:A、气体分子间空隙很大,气体的体积大于所有气体分子的体积之和.故A错误.
B、温度的微观含义是反映物体内分子的热运动剧烈程度,温度越高,分子热运动越剧烈.分子的平均动能增加,并不是气体的“每个分子”动能都越大,故B错误;
C、气体的温度升高1K,内能的变化是相同的,而内能的变化与吸收的热量以及外界对气体的做功两个因素有关,所以气体的温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关.故C正确;
D、当气体膨胀时,因为是理想气体,没有分子势能,气体分子之间的距离增大,分子势能不变仍为0,但温度的变化无法判断,所以内能变化无法判断.故D错误
故选:C
点评 了解气体的分子运动特点,气体压强的微观含义和气体的内能,温度是理想气体的内能大小的标志,关于内能的变化可由热力学第一定律来判断.
练习册系列答案
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15.
在某高楼的电梯里有一台秤,秤盘上放着一重物,某同学在电梯运动过程中的t1、t2、t3三个不同时刻分别拍了甲、乙和丙三张照片,如图所示,已知照片甲是电梯匀速运动时拍的,t2、t3时刻电梯的加速度大小分别为a2、a3,则( )
| A. | t2时刻电梯可能处于加速下降状态,a2<a3 | |
| B. | t2时刻电梯可能处于减速下降状态,a2>a3 | |
| C. | t3时刻电梯可能处于减速上升状态,a2<a3 | |
| D. | t3时刻电梯可能处于加速下降状态,a2>a3 |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变 | |
| B. | 扫地时扬起的尘埃在空气中的运动是布朗运动 | |
| C. | 悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动就越明显 | |
| D. | 在液体表面分子之间表现为引力 | |
| E. | 外界对物体做功,物体的内能不一定增加 |
20.
如图所示,物体M放置于倾角为θ的斜面上,在平行于斜面的水平拉力F的作用下处于静止状态,如过将外力F撤去,则与撤去F之前比较,物体所受的摩擦力( )
| A. | 大小和方向均改变 | B. | 大小不变,方向改变 | ||
| C. | 大小改变,方向不变 | D. | 大小和方向均不改变 |
13.一质量为m的物体以a=g的加速度竖直向上运动,则在此物体上升h高度的过程中,物体的( )
| A. | 重力势能增加了mgh | B. | 动能增加了mgh | ||
| C. | 机械能保持不变 | D. | 机械能增加了2mgh |
10.
如图所示,竖直平面内的两个半圆轨道,在B点平滑连接,两个半圆的圆心O1、O2在同一水平线上,小半圆(粗糙)半径为R,大半圆(光滑)半径为2R,一滑块从大的半圆一端A点以一定的初速度向上沿着半圆内壁运动,且刚好能通过大半圆的最高点,滑块从小半圆的左端向上运动,刚好能到达大半圆的最高点,大半圆内壁光滑,则( )
| A. | 滑块在A的初速度为$\sqrt{3gR}$ | |
| B. | 滑块在B点对小半圆的压力为6mg | |
| C. | 滑块通过小半圆克服摩擦做的功力为mgR | |
| D. | 增大滑块在A点的初速度,则滑块通过小半圆克服摩擦力做的功不变 |
10.
顶端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦),如图所示.现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止.则下列说法正确的是( )
| A. | 水平力F增大 | |
| B. | 物体A所受斜面体的摩擦力一定变大 | |
| C. | 物体A所受斜面体的作用力不变 | |
| D. | 斜面体所受地面的支持力一定不变 |