题目内容
5.一定质量的理想气体处于平衡状态Ⅰ,现设法使其温度升高同时压强减小,达到平衡状态Ⅱ,则在状态Ⅰ变为状态Ⅱ的过程( )| A. | 气体分子的平均动能必定减小 | |
| B. | 单位时间内气体分子对器壁单位面积的碰撞次数减少 | |
| C. | 气体的体积可能不变 | |
| D. | 气体必定吸收热量 |
分析 由题意可知气体的变化,则由温度与分子平均动能的关系可得出平均动能的变化;由热力学第一定律要得出气体内能的变化和吸放热.
解答 解:温度升高同时压强减小,由理想气体的状态方程:$\frac{PV}{T}=C$可知,气体的体积一定增大.
A、气体的温度升高,分子的平均动能一定增大,故A错误;
B、气体 的压强与弹丸体积内的分子密度、分子的平均撞击力有关.气体的温度升高,分子的平均动能增大,则分子对器壁的平均撞击力增大而气体的压强减小,所以单位时间内气体分子对器壁单位面积的碰撞次数减少.故B正确;
C、温度升高同时压强减小,由理想气体的状态方程:$\frac{PV}{T}=C$可知,气体的体积一定增大,故C错误;
D、从状态Ⅰ到状态Ⅱ的过程中,温度升高则内能增大,压强减小,体积增大,气体对外界做功,所以气体吸收热量,故D正确;
故选:BD.
点评 本题考查气体的理想气体状态方程及热力学定律的内容,注意温度是分子平均动能的标准,温度越高,分子的平均动能越高,但是单个分子的动能不一定变大.
练习册系列答案
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15.
如图,有一面积为S,匝数为N的矩形理想线圈,绕OO′轴在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω匀速转动.从图示位置开始计时,下列判断正确的是( )
| A. | 电流表测的是电流的最大值 | |
| B. | 电压表测的是感应电动势的有效值 | |
| C. | 感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωsinωt | |
| D. | P向上移动时电流表示数变大 |
16.线圈与磁场垂直,下列几种说法中正确的是( )
| A. | 线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 | |
| B. | 线圈中磁通量越大,线圈中产的感应电动势一定越大 | |
| C. | 线圈放在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大 | |
| D. | 线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势越大 |
20.
如图所示,在绕过盘心O的竖直轴匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连 的质量相等的两个物体A和B,它们与盘面间的动摩擦因数相同,当转速刚好使两个物体要滑动而未滑动时,烧断细线,则两个物体的运动情况是( )
| A. | 两物体均沿切线方向滑动 | |
| B. | 两物体均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远 | |
| C. | 两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动 | |
| D. | 物体B仍随圆盘一起做圆周运动,物体A发生滑动 |
17.图中斜面的倾角为θ=37°,A是斜面的底端,B是斜面上一点,某时刻质量为1kg的滑块以初速度v0从斜面的底端A冲上斜面,设滑块与B的距离为x,图(b)是x随时间t变化的图象,已知重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.关于滑块,下列选项正确的是( )

| A. | 上滑的初速度v0=4m/s | B. | 上滑的加速度a=2m/s2 | ||
| C. | 上升过程克服摩擦力做功W=2.5J | D. | 上升过程重力的平均功率P=12W |
3.
如图所示,在竖直平面内,半径为R的四分之一圆弧轨道AB,水平轨道BC与斜面CD平滑连接在一起,圆弧轨道的半径OB和BC垂直,水平轨道BC的长度大于$\frac{1}{2}$πR,斜面足够长,在圆弧轨道上静止着N个质量为m,半径为r(r<<R)的光滑刚性小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点A到最低点B依次标记为1、2、3…N.现将圆弧轨道末端B处的阻挡物拿走,N个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,若以BC所在的平面为重力势能的零势面.下列说法正确的是 ( )
| A. | 第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能减小 | |
| B. | 第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能增大 | |
| C. | N个小球构成的系统在运动过程中机械能守恒,且总机械能E=$\frac{1}{2}$NmgR | |
| D. | 第1个小球到达最低点的速度的大小v<$\sqrt{gR}$ |