题目内容
6.下列关于热机的说法中,正确的是( )| A. | 热机是把内能转化为机械能的装置 | |
| B. | 热机是把机械能转化为内能的装置 | |
| C. | 只要对内燃机不断进行革新,它可以把气体的内能全部转化为机械能 | |
| D. | 即使没有漏气、也没有摩擦,内燃机也不能把内能全部转化为机械能 |
分析 热力学第二定律有不同的表述:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;明确热机的工作原理,知道热机的效率不可能达到100%.
解答 解:A、热机是把内能转化为机械能的装置,故A正确,B错误;
C、根据热力学第二定律可知,内燃机的效率不可能达到百分百,即内燃机不能把内能全部转化为机械能,故C错误,D正确.
故选:AD.
点评 本题考查了热力学第二定律的内容,要牢记热力学第二定律的几种不同的表述与其意义,从而正确理解热机的工作原理.
练习册系列答案
相关题目
16.
如图所示,两根足够长的直金属导轨平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.底端接有阻值为R的电阻.一根质量为m也为R的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,导轨的电阻忽略不计.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.让杆ab沿轨道由静止开始下滑,导轨和杆ab接触良好,不计它们之间的摩擦、杆ab由静止下滑距离S时,已处于匀速运动(重力加速度为g).则( )
| A. | 匀速运动时杆ab的速度为$\frac{2mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| B. | 匀速运动时杆ab受到的安培力大小为mgtanθ | |
| C. | 杆ab由静止下滑距离S过程中,克服安培力做功为mgsinθ | |
| D. | 杆ab由静止下滑距离S过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{BLS}{2R}$ |
17.
某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成,发电机中矩形线圈所围成的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度?匀速转动,矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的电阻,以线圈平面与磁场平行时为计时起点,下列判断正确的是( )
| A. | 若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值最小 | |
| B. | 发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式e=NBS?sin?t | |
| C. | 当用户数目增多时,为使用户电压保持不变,滑动触头P应向下滑动 | |
| D. | 当用户数目增多时,输电线电阻R0消耗的功率会变大 |
11.
如图甲所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡.线圈的水平边长L=0.15m,竖直边长H=0.4m,匝数为N=50,总电阻R=10Ω.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1.0T,方向垂直线圈平面向里.当挂盘中放质量为0.03kg的物体时,要使天平仍平衡,在线圈上部另加垂直纸面的匀强磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.2m.如图乙所示,保持B0不变,(重力加速度取g=10m/s2),则( )
| A. | 流过线框的电流方向沿顺时针 | B. | 流过线框的电流大小为0.04A | ||
| C. | 磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$=0.1T/s | D. | 所加磁场的方向垂直纸面向里 |
18.如图所示,两辆车以相同的速度做匀速运动;根据图中所给信息和所学知识你可以得出的结论是( )
| A. | 物体各部分都受重力作用,但可以认为物体各部分所受重力集中于一点 | |
| B. | 重力的方向总是垂直向下的 | |
| C. | 物体重心的位置与物体形状和质量分布有关 | |
| D. | 物体只有重心受重力作用,其他部分不受重力作用 |
15.下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的重心一定在物体的几何中心,且位置固定不变 | |
| B. | 只要物体间互相接触,就一定有弹力的作用 | |
| C. | 摩擦力的方向可以和物体运动的方向一致,也可以和物体运动的方向相反 | |
| D. | 重力是产生弹力、摩擦力的原因 |