题目内容
9.下列说法正确的是( )| A. | 温度是分子平均动能的宏观标志,所以两个物体只要温度相等,那么它们分子的平均速率就相等 | |
| B. | 热力学第二定律可描述为:“不可能使热量由低温物体传递到高温物体” | |
| C. | 在自然界能的总量是守恒的,所以不存在能源危机 | |
| D. | 热力学第一定律也可表述为第一类永动机不可能制成 |
分析 温度是分子的平均动能的标志;不可能使热量从低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化.在自然界能的总量是守恒的,但是能源利用之后,短期不能再生,或被重复利用.第一类永动机是不可能制成的,因为它违背了能量守恒定律.
解答 解:A、温度是分子平均动能的宏观标志,所以两个物体只要温度相等,那么它们分子的平均动能是相等的,但由于不同的分子的分子质量不同,所以平均速率就不相等.故A错误;
B、热力学第二定律可描述为:“不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化”,不能断章取义.故B错误;
C、在自然界能的总量是守恒的,但是能源利用之后,短期不能再生,或被重复利用,故肆意浪费能源必然造成能源危机,故C错误;
D、能量既不能被创造,也不能被消灭,第一类永动机的思想因违背了能量守恒定律,所以不可能制成;另外热力学第一定律也可表述为第一类永动机不可能制成.故D正确.
故选:D
点评 该题考查热力学的多个知识点的内容,其中要掌握能量守恒很能源危机的区别,知道虽然能量总量保持不变,但并不都是可以利用的.
练习册系列答案
相关题目
20.关于简谐运动,以下说法正确的是( )
| A. | 物体通过平衡位置时,合外力一定为零 | |
| B. | 振子做减速运动时,加速度在减小 | |
| C. | 振子向平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反 | |
| D. | 振子远离平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反 |
17.一个水平向右做直线运动的物体,在时间t内的平均速度是v,紧接着2t内的平均速度是$\frac{v}{2}$,则物体在3t这段时间内的平均速度是( )
| A. | v | B. | $\frac{2}{3}$ v | C. | $\frac{3}{4}$ v | D. | 2 v |
4.
如图所示,边长为L、电阻为R的正方形线框abcd放在光滑绝缘水平面上,其右边有一磁感应强度大小为B、方向竖直向上的有界匀强磁场,磁场的宽度为L.线框的ab边与磁场的左边界相距为L,且与磁场边界平行,线框在某一水平恒力作用下由静止向右运动,ab边进入磁场时线框恰好开始做匀速运动,根据题意信息,下列物理量可以求出的是( )
| A. | 外力的大小 | |
| B. | 匀速运动的速度大小 | |
| C. | 通过磁场区域的过程中产生的焦耳热 | |
| D. | 进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量 |
1.
如图所示,取一对用绝缘柱支撑的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,分别贴在导体A、B下部的金属箔均是闭合的.下列关于实验现象描述中正确的是( )
| A. | 把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,只有A下部的金属箔张开 | |
| B. | 把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,A、B下部的金属箔都会张开 | |
| C. | 把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,A、B下部的金属箔都会张开,移走C后A、B下部的金属箔都还是张开的 | |
| D. | 把带正电荷的物体C移近导体A后,再把B向右移动稍许使其与A分开,稳定后A、B下部的金属箔都还是张开的 |
18.爱因斯坦提出的质能方程建立了质量和能量两种物理量之间的联系.如果E表示能量,m表示质量,c表示真空中的光速.质能方程的正确表达式为( )
| A. | E=mc | B. | E=mc2 | C. | E=mc3 | D. | E=mc4 |
19.
如图所示,物体A、B的质量分别为mA、mB,且mA>mB.二者用细绳连接后跨过定滑轮,A静止在倾角θ=30°的斜面上,B悬挂着,且斜面上方的细绳与斜面平行.若将斜面倾角θ缓慢增大到45°,物体A仍保持静止.不计滑轮摩擦.则下列判断正确的是( )
| A. | 物体A受细绳的拉力一定减小 | B. | 物体A受斜面的压力一定减小 | ||
| C. | 物体A受的静摩擦力一定减小 | D. | 物体A受斜面的作用力一定减小 |