题目内容
5.| A. | A→B过程中,气体对外界做功,吸热 | |
| B. | B→C过程中,气体分子的平均动能增加 | |
| C. | C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 | |
| D. | D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化 | |
| E. | 该循环过程中,气体放热 |
分析 A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,C→D过程中,等温压缩,D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.
解答 解:A、A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;
B、B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;
C、C→D过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;
D、D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确;
E、该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即W<0;一个循环,内能不变,△U=0,根据热力学第一定律,Q>0,即气体吸热,故E错误;
故选:ACD
点评 本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.
练习册系列答案
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16.
如图,有五根完全相同的金属杆,其中四根固连在一起构成正方形闭合框架,固定在绝缘水平桌面上,另一根金属杆ab搁在其上且始终接触良好.匀强磁场垂直穿过桌面,不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下匀速沿框架从最左端向最右端运动过程中( )
| A. | 外力F一直增大 | |
| B. | ab杆的发热功率先减小后增大 | |
| C. | 桌面对框架的水平作用力保持不变 | |
| D. | 正方形框架的发热功率总是小于ab杆的发热功率 |
16.
如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220$\sqrt{2}$sin(100πt)V的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻.原、副线圈匝数之比为2:1.电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是( )
| A. | 原线圈中电流表的读数为$\sqrt{2}$A | B. | 原线圈中电流表的读数为1A | ||
| C. | 副线圈中电压表的读数为220$\sqrt{2}$V | D. | 副线圈中电压表的读数为110$\sqrt{2}$V |
20.
如图所示,一物块在斜向下的拉力F的作用下沿光滑的水平地面向右运动,那么A受到的地面的支持力与拉力F的合力方向是( )
| A. | 水平向右 | B. | 向上偏右 | C. | 向下偏左 | D. | 竖直向下 |
10.
图中理想变压器原、副线圈的匝数之比为2:1,现在原线圈两端加上交变电压U=311sin(100πt)V时,灯泡L1、L2均正常发光,电压表和电流表可视为理想电表.则下列说法中正确的是( )
| A. | 该交流电的频率为100Hz | |
| B. | 电压表的示数为155.5V | |
| C. | 若将变阻器的滑片P向上滑动,则电流表读数变大 | |
| D. | 若将变阻器的滑片P向上滑动,则L1将变暗、L2将变亮 |
17.
如图所示,一理想变压器的原线圈A、B两端接入电压为u=220$\sqrt{2}$sin 314t(V)的交变电流.原线圈匝数n1=22匝,副线圈匝数n2=200匝,若C、D接一电阻为20Ω、长为2m的固定金属棒,且处在垂直电流方向、磁感应强度大小为5T的匀强磁场中,则( )
| A. | 变压器输入功率为4.0×105W | |
| B. | 导体棒所受的安培力最大值为1.0×103N | |
| C. | 副线圈电压的最大值为2000 V | |
| D. | 副线圈中磁通量变化率的最大值$\frac{△ϕ}{△t}=10\sqrt{2}$Wb/s |
14.
如图所示,挡板C垂直固定在倾角θ=30°的光滑长斜面上,质量分别为m、2m的两物块A、B用一劲度系数为k的轻弹簧相连,系统处于静止状态,弹簧压缩长度为L.现用方向沿斜面向上、大小为mg(g为重力加速度)的恒力F拉A,若A向上运动一段距离x后撤去F,当A运动到最高处时B刚好不离开C,则下列说法正确的是( )
| A. | A刚要沿斜面向上运动时的加速度大小为g | |
| B. | A上升的最大竖直高度为3L | |
| C. | 拉力F的功率随时间均匀增加 | |
| D. | A向上运动的一段距离x=$\frac{9}{4}$L |