题目内容
13.| A. | 气缸内气体的内能增大 | |
| B. | 气缸内气体的内能减小 | |
| C. | 气缸内气体的压强减小 | |
| D. | 气体分子单位时间内对器壁单位面积的撞击次数减少 |
分析 一定质量的理想气体的内能仅与温度有关,对于一定量的理想气体,温度越高,分子平均动能越大,气体内能越大,由气态方程分析气体压强的变化,即可判断气体分子撞击器壁时对器壁的冲击力变化.
解答 解:A、由图示可知,闭合开关后,电流流过电阻丝Ra时做功,把电能转化为电阻丝的内能,电阻丝的温度升高,然后通过热传递又把一部分内能传递给气体,导致气体的内能增加;气缸是绝热密闭气缸,即不会向外传递热量,又不对外做功,所以气体的温度升高,内能增大.故A正确,B错误;
C、由以上分析可知,气体温度升高,内能增大,而气体的体积不变,由气态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,气缸内气体压强增大.故C错误.
D、由于气体单位体积内的分子数不变,气体体积不变,温度升高,分子运动的剧烈程度增大,单位时间内撞击器壁单位面积的分子数变大.故D错误;
故选:A
点评 本题考查了理想气体的状态方程与物体的内能、分子动理论的应用,难度不大,是一道基础题.
练习册系列答案
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4.甲、乙两物体在同一水平面上做匀变速直线运动,甲做加速运动,经过1s速度由5m/s增加到10m/s;乙做减速运动,经过4s速度由20m/s减小到0.用△v甲和△v乙表示甲、乙两物体的速度变化量大小,用a甲和a乙表示甲、乙两物体的加速度大小,则有( )
| A. | △v甲>△v乙,a甲=a乙 | B. | △v甲<△v乙 ,a甲=a乙 | ||
| C. | △v甲<△v乙 ,a甲<a乙 | D. | △v甲>△v乙,a甲>a乙 |
1.一身高为H的田径运动员正在参加百米国际比赛,在终点处,有一站在跑道终点旁的摄影记者用照相机给他拍摄冲线过程,摄影记者使用的照相机的光圈(控制进光量的多少)是16,快门(曝光时间)是$\frac{1}{60}$s,得到照片后测得照片中运动员的高度为h,胸前号码布上模糊部分的宽度是△L.由以上数据可以知道运动员的( )
| A. | 百米成绩 | B. | 冲线速度 | ||
| C. | 百米内的平均速度 | D. | 冲线时$\frac{1}{60}$s内的位移 |
8.
如图,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为m1的物体1,与物体1相连接的绳与竖直方向成θ角,则( )
| A. | 车厢的加速度为gsinθ | B. | 绳对物体1的拉力为$\frac{{m}_{1}g}{cosθ}$ | ||
| C. | 物体2所受底板的摩擦力为m2gtanθ | D. | 底板对物体2的支持力为(m2-m1)g |
18.
如图所示,ab、cd是竖直平面内两根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,b点为圆周的最低点,c点为圆周的最高点.若每根杆上都套着一个小滑环,将两滑环从a、c处由静止释放,到达b、d所用的时间分别为t1、t2,则( )
| A. | t1>t2 | B. | t1=t2 | C. | t1<t2 | D. | 无法确定 |
5.
如图所示,质量相同的物体a、b分别自斜面AC和BC顶端由静止开始下滑,物体与两斜面的摩擦系数相同,物体滑至斜面底部C点时动能分别为Eka和Ekb,下滑过程中克服摩擦力所做的功分别为Wa和Wb,( )
| A. | Eka>Ekb,Wa>Wb | B. | Eka<Ekb,Wa>Wb | C. | Eka>Ekb,Wa=Wb | D. | Eka=Ekb,Wa=Wb |