题目内容
16.| A. | 压强增大 | B. | 压强减小 | C. | 在冰水中吸热 | D. | 在冰水中放热 |
分析 在气泡缓慢上升的过程中,气泡外部的压强逐渐减小,气泡膨胀,对外做功,气泡内空气的温度始终等于外界温度,内能不变,根据热力学第一定律可以判断气泡吸放热情况.根据理想气体状态方程知压强变化
解答 解:气泡缓慢上升的过程中,外部的压强逐渐减小,气泡膨胀对外做功,由于外部恒温,在上升过程中气泡内空气的温度始终等于外界温度,则内能不变,根据热力学第一定律可得,△U=W+Q知,气泡内能不变,同时对外做功,所以必须从外界吸收热量,温度不变,体积膨胀,根据理想气体状态方程$\frac{PV}{T}$=C知压强减小.
故选:BC
点评 本题考查了热力学第一定律和理想气体状态方程的应用,记住公式△U=W+Q及各物理量的正负
练习册系列答案
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7.
如图所示匀强电场E的区域内,在O点处放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,aecf平面与电场线平行,bedf平面与电场线垂直,则下列说法中正确的是( )
| A. | b、d两点的电场强度相同 | |
| B. | a点的电势高于f点的电势 | |
| C. | 点电荷+q在球面上任意两点之间移动时,电场力一定不做功 | |
| D. | 将点电荷+q在球面上任意两点之间移动,从球面上a点移动到c点的电势能变化量最大 |
4.
如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨MN,PQ处于竖直向下的足够大的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨的右端接有阻值为R的电阻,一根质量为m,电阻为r的金属棒垂直导轨放置,并与导轨接触良好.现使金属棒以一定初速度向左运动,它先后通过位置a,b后,到达位置c处刚好静止.已知磁场的磁感应强度为B,金属棒通过a、b处的速度分别为va,vb,a,b间距离等于b,c间距离,导轨的电阻忽略不计.下列说法中正确的是( )
| A. | 金属棒运动到a处时的加速度大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{mR}$ | |
| B. | 金属棒运动到b处时通过电阻的电流方向由N指向Q | |
| C. | 金属棒在a→b过程中与b→c过程中通过电阻的电荷量相等 | |
| D. | 金属棒在a处的速度va是其在b处速度vb的$\sqrt{2}$倍 |
11.如图所示为高温高压气体的膨胀过程,对这一过程,下列叙述正确的是( )

| A. | 气体对外做功,部分内能转化为机械能 | |
| B. | 气体的分子势能减少 | |
| C. | 气体从外界吸收热量 | |
| D. | 气体的温度下降 |
8.如图甲,固定在光滑水平面上的正三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=$\frac{L}{3}$的圆形匀强磁场区域中.线框顶点与右侧圆中心重合,线框底边中点与左侧圆中心重合.磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间变化,B1、B2的值如图乙所示.(取π=3)( )

| A. | 通过线框中感应电流方向为顺时针方向 | |
| B. | t=0时刻穿过线框的磁通量为0.1Wb | |
| C. | 在t=0.6s内通过线框中的电量为0.12C | |
| D. | 经过t=0.6s线框中产生的热量为0.06J |
6.
甲乙两个质点做匀速圆周运动,如图所示为向心加速度随半径变化的曲线,甲为双曲线,乙为过原点的直线,则( )
| A. | 甲的线速度不变 | B. | 甲的角速度不变 | ||
| C. | 乙的线速度大小不变 | D. | 乙的角速度不变 |