题目内容
10.| A. | 过程ab中气体一定吸热 | |
| B. | 过程bc中气体既不吸热也不放热 | |
| C. | 过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热 | |
| D. | a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小 |
分析 由图示图象判断气体的状态变化过程,应用气态方程判断气体体积如何变化,然后应用热力学第一定律答题.
解答 解:A、由图示可知,ab过程,气体压强与热力学温度成正比,则气体发生等容变化,气体体积不变,外界对气体不做功,气体温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故A正确;
B、由图示图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律△U=Q+W可知,气体吸热,故B错误;
C、由图象可知,ca过程气体压强不变,温度降低,由盖吕萨克定律可知,其体积减小,外界对气体做功,W>0,气体温度降低,内能减少,△U<0,由热力学第一定律可知,气体要放出热量,过程ca中外界对气体所做的功小于气体所放热量,故C错误;
D、由图象可知,a状态温度最低,分子平均动能最小,故D正确;
故选:AD.
点评 本题考查气体的状态方程中对应的图象,要抓住在P-T图象中等容线为过原点的直线.
练习册系列答案
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20.某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,由于计时点距离较小,该同学在纸带上每隔四个计时点确定一个计数点,依次在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图1所示.

(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,每个0.10s测一次速度,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入表(要求保留3位有效数字)
(2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并在图2中画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线.
(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,每个0.10s测一次速度,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入表(要求保留3位有效数字)
| vB | vC | vD | vE | vF | |
| 数值(m/s) |
1.
如图所示,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上.平衡时,两小球恰处于同一水平面,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2).则( )
| A. | qA一定大于qB | B. | qA一定小于qB | C. | mA一定大于mB | D. | mA一定小于mB |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 平抛运动的加速度的方向始终是竖直向下的 | |
| B. | 做圆周运动的物体所受各力的合力一定是向心力 | |
| C. | 两个速率不等的匀速直线运动的合运动一定也是匀速直线运动 | |
| D. | 做匀速圆周运动的物体,其加速度不一定指向圆心 |
15.
一直升机停在南半球的地磁极上空.该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B.直升机螺旋桨叶片的长度为L,螺旋桨转动的频率为f,逆着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨顺时针方向转动.螺旋桨叶片的近轴端为a,远轴端为b,如果忽略a到转轴中心线的距离,用E表示每个叶片中的感应电动势,如图所示,则( )
| A. | E=πfL2B,且a点电势低于b点电势 | B. | E=2πfL2B,且a点电势低于b点电势 | ||
| C. | E=πfL2B,且a点电势高于b点电势 | D. | E=2πfL2B,且a点电势高于b点电势 |
2.
如图所示,竖直放置的铜盘下半部分置于水平的匀强磁场中,盘面与磁场方向垂直,铜盘安装在水平的铜轴上,有一“形”金属线框平面与磁场方向平行,缺口处分别通过铜片C、D与转动轴、铜盘的边缘接触,构成闭合回路.则铜盘绕轴匀速转动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 电阻R中没有感应电流 | |
| B. | 电阻R中的感应电流方向由a至b | |
| C. | 穿过闭合回路的磁通量变化率为零 | |
| D. | 穿过闭合回路的磁通量变化率为一非零常量 |
19.
如图所示,图1为某一波在t=0时刻的波形图,图2为参与该波动的P点的振动图象,则下列判断正确的是( )
| A. | 该列波的波速度为2m/s | |
| B. | 若P点的坐标为xp=2m,则该列波沿x轴正方向传播 | |
| C. | 该列波的频率可能为2Hz | |
| D. | 若P点的坐标为xp=4m,则该列波沿x轴负方向传播 |
20.欲使发电机的电动势增大为原来的2倍,下列说法不正确的是( )
| A. | 角速度增大一倍 | B. | 四边边长各增大一倍 | ||
| C. | 线圈匝数增大一倍 | D. | 磁感应强度增大一倍 |