题目内容
3.分析 在运用△U=Q+W来分析问题时,首先必须理解表达式的物理意义,掌握它的符号法则:①W>0,表示外界对系统做功;W<0,表示系统对外界做功;②Q>0,表示系统吸热;Q<0,表示系统放热;③△U>0,表示系统内能增加;△U<0,表示内能减少.
解答 解:acb过程,W1=-130J,Q1=350J,由热力学第一定律得:△u=W1+Q1=220J,气体内能增加220J;
经过过程adb中,系统的内能也增大220J,:△u=W2+Q2=220J
代入W2=-40J,
可得Q2=260J,故气体为吸热,吸收的热量为260J.
故答案为:260J.
点评 本题考查学生对能量守恒的正确理解和应用,必须注意在应用热力学第一定律时公式中各物理量的意义和条件.
练习册系列答案
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3.
如图所示,木板放在光滑地面上,将一滑块m用恒力F由木块一端拉至另一端,木板分固定和不固定两种情况,力F做功分别为W1和W2,则( )
| A. | W1<W2 | B. | W1=W2 | C. | W1>W2 | D. | 无法比较 |
11.
如图所示,面积为S的单匝闭合线框在磁感应强度为B匀强磁场中,以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动,从中性面开始计时,下列说法中正确的是( )
| A. | 在穿过线框的磁通量为$\frac{BS}{2}$的时刻,线框中的感应电动势为$\frac{BSω}{2}$ | |
| B. | 在穿过线框的磁通量为$\frac{\sqrt{2}BS}{2}$的时刻,线框中的感应电动势为$\frac{\sqrt{2}BSω}{2}$ | |
| C. | 线框转动90°的过程中,感应电动势的平均值为$\frac{2BSω}{π}$ | |
| D. | 线框转动180°的过程中,感应电动势的平均值为0 |
8.一物体从地面向上抛出,受大小不变的空气阻力作用,能上升的最大高度为H,取地面为零势能面,下列说法正确的是( )
| A. | 上升过程中,重力势能与动能相等处的高度h1$>\frac{H}{2}$ | |
| B. | 上升过程中,重力势能与动能相等处的高度h1<$\frac{H}{2}$ | |
| C. | 下落过程中,重力势能与动能相等处的高度h2>$\frac{H}{2}$ | |
| D. | 下落过程中,重力势能与动能相等处的高度h2<$\frac{H}{2}$ |
12.
质量为m的小球穿在足够长的水平直杆上,小球与杆之间的动摩擦因数为μ,受到方向始终指向O点的水平力F作用,且F=ks,k为比例系数,s为小球和O点的距离.小球从a点由静止出发恰好运动到d点;小球在d点以初速度v0向a点运动,恰好运动到b点.已知Oc垂直于杆且c为垂足,b点为ac的中点,oc=d,cd=bc=l.不计小球的重力,下列说法正确的是( )
| A. | 小球从a运动到d的过程中只有两个位置F的功率为零 | |
| B. | 小球从a运动到b的与从b运动到c的过程克服摩擦力做功相等 | |
| C. | v0=2$\sqrt{\frac{μkdl}{m}}$ | |
| D. | 小球在d的速度至少要2v0才能运动到a点 |
13.
如图所示,半圆形厚玻璃砖厚度d=2cm,半径R=8cm,折射率为n=$\sqrt{3}$,直径AB与屏幕垂直并接触于A点,一束单色光以入射角i=30°射向半圆玻璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑.则两个光斑之间的距离( )
| A. | 4$\sqrt{3}$cm | B. | 16$\sqrt{3}$cm | C. | $\frac{16}{3}$$\sqrt{3}$cm | D. | $\frac{32}{3}$$\sqrt{3}$cm |