题目内容
5.在某一密闭容器内装有一定质量的理想气体(设此状态为甲),现设法降低气体的温度同时增大气体的压强,达到状态乙,则下列判断正确的是( )| A. | 气体在状态甲时的密度比状态乙时的大 | |
| B. | 气体在状态甲时的内能比状态乙时的大 | |
| C. | 气体在状态甲时的分子势能比状态乙时的大 | |
| D. | 气体在状态甲时的分子平均动能比状态乙时的大 | |
| E. | 气体从状态甲变化到状态乙的过程中,放出的热量多于外界对气体做的功 |
分析 根据理想气体的状态方程分析气体的状态参量的变化,则由温度与分子平均动能的关系可得出平均动能的变化;由理想气体状态方程可得出体积的变化,则可判断密度的变化;由热力学第一定律要得出气体内能的变化.
解答 解:
A、由气态方程$\frac{PV}{T}$=c得:V=$\frac{cT}{P}$,温度降低,压强增大,则体积一定减小,气体密度变大,故A错误;
B、理想气体的温度降低,则其平均动能变小,一定质量的理想气体的内能只与温度有关,温度降低,内能一定减小.故B正确,
C、气体的分子之间的作用力几乎忽略不计,所以气体的分子势能也忽略不计,故C错误;
D、理想气体的温度降低,则其平均动能变小.故D正确;
E、由热力学第一定律△U=Q+W,气体内能减少,则放出的热量一定多于外界对气体做的功,故E正确.
故选:BDE
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志,温度越高,分子的平均动能越大,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.
一物体从半径为R的行星表面某高度处一定初速度开始做平抛运动.从抛出时刻开始计时,得到物体离行星表面高度h随时间t变化的图象如图所示,已知引力常量G,则根据题设条件可以计算出( )
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| C. | 行星的质量 | D. | 物体受到行星引力的大小 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | $\left.\begin{array}{l}{235}\\{92}\end{array}\right.$U+$\left.\begin{array}{l}{1}\\{0}\end{array}\right.$n→$\left.\begin{array}{l}{140}\\{54}\end{array}\right.$Xe+$\left.\begin{array}{l}{94}\\{38}\end{array}\right.$Sr+2$\left.\begin{array}{l}{1}\\{0}\end{array}\right.$n是核裂变反应方程式 | |
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10.
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14.
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| B. | A、B、C、D在同一个等势面上 | |
| C. | 负的试探电荷从A点沿圆周经D点移动到C点,电势能减小 | |
| D. | 负的试探电荷从A点沿圆周经B点移动到C点,所受电场力逐渐增大 |