题目内容
14.下列说法正确的是( )| A. | 一定质量的气体,当温度升高时,压强一定增大 | |
| B. | 一定质量的气体,当体积减小、温度升高时,压强一定增大 | |
| C. | 一定质量的气体,当体积增大、温度升高时,压强一定增大 | |
| D. | 一定质量的气体,当体积增大时,压强一定减小 |
分析 由气态方程$\frac{PV}{T}=C$,逐个选项分析气体状态参量的变化即可.
解答 解:A、根据理想气体的状态方程:$\frac{PV}{T}=C$,一定质量的理想气体温度不断升高,分子的平均动能增加,若增大体积,其压强不一定增加,故A错误;
B、根据理想气体的状态方程:$\frac{PV}{T}=C$,当体积减小、温度升高时,其压强一定增加,故B正确;
C、根据理想气体的状态方程:$\frac{PV}{T}=C$,一定质量的气体,当体积增大、温度升高时,压强不一定增大.故C错误;
D、根据理想气体的状态方程:$\frac{PV}{T}=C$,一定质量的气体,当体积增大时,若同时升高温度,则压强不一定减小.故D错误.
故选:B
点评 当理想气体的状态参量发生变化时,使用理想气体的状态方程进行分析是常用的方法;另外本题也可以根据气体压强的微观意义和温度的微观意义进行分析.
练习册系列答案
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18.如图所示为氢原子能级图.下列说法正确的是( )

| A. | 氢原子从n=2到n=1能级跃迁时辐射的光子频率最大 | |
| B. | 氢原子从n=5到n=1能级跃迁时,氢原子吸收13.6eV的光子 | |
| C. | 用光子能量为13.06eV的光照射一群基态的氢原子,氢原子可以发出10种不同波长的光 | |
| D. | 用光子能量为13.06eV的光照射一群基态的氢原子,辐射光中光子能量为0.31eV的光波波长最长 | |
| E. | 用光子能量为14.5eV的光照射基态的氢原子,能使氢原子电离 |
5.
如图所示,将质量均为m厚度不计的两物块A、B用轻质弹簧相连接.第一次用手拿着A、B两物块,使得弹簧竖直并处于原长状态,此时物块B离地面的距离为H,然后由静止同时释放A、B,B物块着地后速度立即变为零.第二次只用手托着B物块于H高处,A在弹簧弹力和重力作用下处于静止,将弹簧锁定,此时弹簧的弹性势能为EP,然后由静止释放A、B,B物块着地后速度立即变为零,同时弹簧锁定解除,在随后的过程中B物块恰能离开地面但不继续上升.则( )
| A. | 第一次释放A、B后,A上升至弹簧恢复原长时的速度v1=$\sqrt{2gH}$ | |
| B. | 第一次释放A、B后,B刚要离地时A的速度v2=$\sqrt{gH-\frac{2{E}_{P}}{m}}$ | |
| C. | 第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块机械能守恒 | |
| D. | 第二次释放A、B,在弹簧锁定解除后到B物块恰要离开地面过程中A物块先处超重后处失重状态 |
2.如图甲为远距离输电示意图,变压器均为理想变压器.升压变压器原副线圈匝数比为1:100,其输入电压如图乙所示,远距离输电线的总电阻为100Ω.降压变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R1为一定值电阻,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,当温度升高时其阻值变小.电压表V显示加在报警器上的电压(报警器未画出).未出现火警时,升压变压器的输入功率为750kW.下列说法中正确的有( )

| A. | 降压变压器原线圈输入的交流电流为30A | |
| B. | 远距离输电线路损耗功率为180kw | |
| C. | 当传感器R2所在处出现火警时,电压表V的示数变小 | |
| D. | 当传感器R2所在处出现火警时,输电线上的电流变小 |
6.下列说法正确的是( )
| A. | 将一块晶体被破碎后,得到的小颗粒子是非晶体 | |
| B. | 液晶的光学性质具有各向同性的特点 | |
| C. | 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体 | |
| D. | 固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体在不同的方向上有不同的物理性质 | |
| E. | 在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体 |
3.堵住打气筒的出气口,缓慢向下压活塞使气体体积减小,你会感到越来越费力.设此过程中气体的温度保持不变.对这一现象的解释正确的是( )
| A. | 气体的密度增大,使得在相同时间内撞击活塞的气体分子数目增多 | |
| B. | 气体分子间没有可压缩的间隙 | |
| C. | 气体分子的平均动能增大 | |
| D. | 气体分子间相互作用力表现为斥力 |