题目内容
20.根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是( )| A. | 密封在体积不变的容器中的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大 | |
| B. | 永动机是可以制成的 | |
| C. | 水晶片和玻璃片都是透明的,故它们都是晶体 | |
| D. | 根据热力学第二定律可知,热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 |
分析 根据理想气体的状态方程与压强的微观意义分析压强的变化;第一类永动机违反了能量的转化与守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,但违背了热力学现象的方向性,热量能够从高温物体传到低温物体,也可能从低温物体传到高温物体.
解答 解:A、密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,根据理想气体的状态方程可知气体的压强增大,结合压强的微观意义可知气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大,故A正确;
B、第一类永动机违反了能量的转化与守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,但违背了热力学现象的方向性,二者都不能制成.故B错误;
C、水晶片和玻璃片都是透明的,但水晶片是晶体,玻璃片不是晶体,故C错误;
D、根据热力学第二定律可知,热量能够从高温物体传到低温物体,也可能在一定的条件下从低温物体传到高温物体,故D错误;
故选:A
点评 本题考查了压强的微观意义和热力学第二定律的应用,还有气体实验定律,属于基础题.解答的关键是理解压强的微观意义,并正确理解热力学第二定律的几种不同的说法.
练习册系列答案
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8.
光滑水平面上放置两个等量正点电荷,一带电小球只在电场力作用下,沿两电荷连线的中垂线运动,依次通过A、B、C三点.AB<BC.以小球通过A点时作为计时起点,其vt图象如图所示,其中C点处图线斜率的绝对值最大,则下列说法正确的是( )
| A. | 该小球一定带负电 | |
| B. | A、B、C三点中B点电势最低 | |
| C. | A、B、C三点中C点电场强度最小 | |
| D. | 小球在A点的电势能大于在C点的电势能 |
15.在平直的公路上有正在同向行驶的甲乙两车,甲车在后,乙车在前,某时刻两车相距71m,此后甲车的运动规律为:位移x=10t+t2,乙车的运动规律为:速度v=10-2t,试求甲车经过多长时间追上乙车.
5.
2013年12月14日21时11分,嫦娥三号成功实现月面软着陆,中国成为世界上第三个在月球上实现软着陆的国家.如图所示,嫦娥三号经历漫长的地月旅行后,首先在距月表100km的环月轨道上绕月球做圆周运动.运动到A点时变轨推力发动机开机工作,嫦娥三号开始快速变轨,变轨后在近月点B距月球表面15km的椭圆轨道上绕月运行;当运动到B点时,变轨推力发动机再次开机,嫦娥三号从距月面15km处实施动力下降.关于嫦娥三号探月之旅,下列说法正确的是( )
| A. | 在A点变轨后,嫦娥三号在椭圆轨道上运行的周期比圆轨道周期长 | |
| B. | 在A点变轨后沿椭圆轨道向B点运动过程中,嫦娥三号的加速度逐渐减小 | |
| C. | 在A点变轨时,嫦娥三号的机械能增加 | |
| D. | 在A点变轨时,发动机的推力和嫦娥三号运动方向相反 |
4.
如图所示的装置中,左边的非匀强电场使电子加速,右边的匀强电场使电子减速,设非匀强电场的电压为U1,匀强电场的电压为U2.现在让初速度为零的电子从左边进入(电子的重力不计),则( )
| A. | 若电流计的指针未偏转,则U2<U1 | |
| B. | 若电流计的指针未偏转,则U2>U1 | |
| C. | 在U1电场中,电子的电势能增加,动能减少 | |
| D. | 在U2电场中,电子的电势能增加,动能减少 |
1.如图甲所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右(图甲中由B到C),电场强度大小随时间的变化情况如图乙所示;磁感应强度方向垂直于纸面、大小随时间的变化情况如图丙所示.在t=1s时,从A点沿AB方向(垂直于BC)以初速度v0射出第一个粒子,并在此之后,每隔2s有一个相同的粒子沿AB方向均以初速度v0射出,并恰好均能击中C点,若AB=BC=L,且粒子由A运动到C的时间小于1s.不计重力和空气阻力,对于各粒子由A运动到C的过程中,以下说法正确的是( )

| A. | 电场强度E0和磁感应强度B0的大小之比为2v0:3 | |
| B. | 第一个粒子和第二个粒子运动的加速度大小之比为2:1 | |
| C. | 第一个粒子和第二个粒子通过C的动能之比为 1:4 | |
| D. | 第一个粒子和第二个粒子运动的时间之比为π:2 |