题目内容
15.下列说法中正确的是( )| A. | 气体的压强是由气体分子间的斥力产生的 | |
| B. | 当某一容器自由下落时,容器中气体的压强不为零 | |
| C. | 第一类永动机不可能制成,因为违背了能量守恒定律 | |
| D. | 物体吸收热量,则其内能不一定增加 | |
| E. | 从单一热源吸收热量全部变成功是不可能的 |
分析 大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强;单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力;所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力;
根据能量守恒定律理解第一类永动机不可能制成;
做功和热传递都可以改变物体的内能;
根据热力学第二定律分析.
解答 解:A、大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与分子斥力无关,故A错误;
B、气体压强与重力无关,由分子对器壁频繁、持续地碰撞产生;当某一容器自由下落时,容器中气体的压强不变,故B正确;
C、根据能量守恒定律可知,第一类永动机不可能制成,因为违背了能量守恒定律,故C正确;
D、做功和热传递都可以改变物体的内能,物体吸收热量,则其内能不一定增加;故D正确;
E、根据热力学第二定律可知,从单一热源吸收热量全部变成功是可能的,但会引起其他的变化.故E错误.
故选:BCD
点评 本题关键是明确气体压强的微观意义,注意气体压强与分子的重力无关,由气体分子的数密度和平均动能决定.
练习册系列答案
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5.
在三角区ABC中有垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示.∠A=30°,在AB边界上距A点2L处的D点有一个粒子源,能沿各个方向且垂直于磁场方向发射速度大小相等带正荷的相同粒子.射到AC边上的粒子,最短时间是$\frac{1}{6}$T,T是粒子在磁场中的运动周期.关于粒子在磁场中的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 垂直于AB边发射的粒子打在AC边上所用的时间最短 | |
| B. | 粒子打在AC边上的长度是$\frac{4\sqrt{3}}{3}$L-$\sqrt{3}$L | |
| C. | 粒子的轨迹半径为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$L | |
| D. | 粒子打在AC边上的最长时间大于$\frac{1}{3}$T而小于$\frac{5}{12}$T |
6.下列关于热学内容的说法正确的是( )
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10.
如图所示为一竖直放置的圆锥形容器,容器内壁光滑.两质量相同的小球(可视为质点)a和b在其内壁的两个不同高度上分别做匀速圆周运动,其半径Rb=2Ra,则下列说法中正确的是( )
| A. | a、b两球受到的支持力大小之比为1:2 | |
| B. | a、b两球受到的支持力大小之比为1:1 | |
| C. | a、b两球的线速度之比为1:$\sqrt{2}$ | |
| D. | a、b两球做圆周运动的周期之比为1:$\sqrt{2}$ |
4.
如图所示,电灯A和B与固定电阻的阻值均为R,L是自感系数较大的线圈,当S1闭合、S2断开且电路稳定时,A、B两灯亮度相同;再闭合S2,待电路稳定后将S1断开;下列说法中正确的是( )
| A. | B灯立即熄灭 | B. | A灯将比原来更亮一下后熄灭 | ||
| C. | 有电流通过B灯,方向为c→d | D. | 有电流通过A灯,方向为b→a |
5.
如图所示,“蹦蹦跳”杆中的弹簧向上弹起,在弹簧恢复原长之前(图中从1到2),关于小孩的重力势能和弹簧的弹性势能的变化,下列描述正确的有( )
| A. | 重力势能减少 | B. | 重力势能增加 | C. | 弹性势能减少 | D. | 弹性势能增加 |