题目内容
5.下列与温度相关的说法中,正确的是( )| A. | 描述相互达到热平衡的几个物体所具有的相同热学特征的物理量是温度 | |
| B. | 物体温度升高时,物体内所有分子的热运动动能都增加 | |
| C. | 压缩一定质量的理想气体的过程中,如果气体温度保持不变,其内能就保持不变 | |
| D. | 冰块融化成水的过程中,冰水混合物的温度保持不变,则冰水混合物的内能也不变 | |
| E. | 干湿泡湿度计的两个温度计的示数之差越大,说明空气的相对湿度越小 |
分析 明确温度的定义,知道温度是分子平均动能的标志;温度升高时分子的平均动能增加,但并不是所有分子的动能都增加;
明确热力学第一定律的内容,物态变化时需要吸收或放出热量;理想气体的内能只与温度有关;
明确湿度的定义,知道湿度计的基本原理.
解答 解:A、温度的定义是描述相互达到热平衡的几个物体所具有的相同热学特征的物理量是温度,故A正确;
B、温度是分子热运动平均动能的标志,温度越高,分子热运动平均动能增加,但是物体内仍然有动能很小的分子,故B错误;
C、理想气体分子间距大于10r0,因此不考虑分子势能,只考虑分子动能,温度不变,分子平均动能不变,因此内能不变,故C正确;
D、冰融化为水的过程,是要吸热的,由热力学第一定律可知,混合物的内能增加--吸收的热量并不增加分子动能(温度不变),而是增加分子势能,故D错误;
E、干泡温度计显示空气温度,湿泡温度计显示的是浸水纱布的温度,空气相对湿度越小(越干燥),则湿泡处水挥发越快,温度越低,两个温度计差值就越大,故E正确.
故选:ACE.
点评 本题以“温度”这个热学核心物理量为线索,全面考察学生对热学各个部分考点的理解能力,重点掌握热力学第一定律的基本内容以及温度的微观意义.
练习册系列答案
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15.某物体(可视为质点)在竖直向上的恒力作用下由静止开始上升,到达某处时撤去恒力.取出发点为零势能点,不计空气阻力,则在整个上升过程中物体机械能E随位移x变化的关系图象正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
13.一个小钢球以大小为0.6kg•m/s的动量向右运动,碰到一个坚硬的障碍物后被弹回,沿着同一直线以等大的动量水平向左运动.下列说法正确的是( )
| A. | 若选向左为正方向,则小钢球的动量变化是1.2kg•m/s | |
| B. | 若选向右为正方向,则小钢球受的冲量是1.2N•s | |
| C. | 引起小钢球动量变化的力是小钢球受到的重力 | |
| D. | 引起小钢球动量变化的力是小钢球受到的弹力 |
20.卫星电话在抢险救灾中能发挥重要作用.第一代、第二代海事卫星只使用静止轨道卫星,不能覆盖地球上的高纬度地区.第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星构成.中轨道卫星高度为10354公里,分布在几个轨道平面上(与赤道平面有一定的夹角).在这个高度上,卫星沿轨道旋转一周的时间为四分之一天.则( )
| A. | 中轨道卫星的角速度大于地球自转的角速度 | |
| B. | 4颗同步卫星的轨道半径一定相同,而且在同一平面内 | |
| C. | 在中轨道卫星经过地面某点的正上方的一天后,该卫星还在地面该点的正上方 | |
| D. | 若某时刻中轨道卫星、同步卫星与地心在同一直线上,那么6小时后它们仍在同一直线上 |
10.
如图,赤道上空有2颗人造卫星A、B绕地球做同方向的匀速圆周运动,地球半径为R,卫星A、B的轨道半径分别为$\frac{5}{4}$R、$\frac{5}{3}$R,卫星B的运动周期为T,某时刻2颗卫星与地心在同一直线上,两颗卫星之间保持用光信号直接通信.则( )
| A. | 卫星A的加速度小于B的加速度 | |
| B. | 卫星A、B的周期之比为$\frac{3\sqrt{3}}{8}$ | |
| C. | 再经时间t=$\frac{3(8\sqrt{3}+9)T}{148}$,两颗卫星之间的通信将中断 | |
| D. | 为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星A所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要3颗卫星 |
5.一辆汽车在平直公路上行驶,以下说法正确的是( )
| A. | 汽车的行驶速度保持不变,车轮直径越大,车轮旋转越快 | |
| B. | 汽车车轮旋转快慢保持不变,车轮直径越小,行驶速度越大 | |
| C. | 汽车的功率保持不变,行驶速度越大,受到的牵引力越小 | |
| D. | 汽车受到的牵引力保持不变,行驶速度越小,功率越大 |
2.
如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成45°.若线框的总电阻为R,则( )
| A. | 线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA | |
| B. | AC刚进入磁场时线框中感应电流为$\frac{\sqrt{2}Bav}{R}$ | |
| C. | AC刚进入磁场时线框所受安培力为$\frac{\sqrt{2}{B}^{2}{a}^{2}v}{R}$ | |
| D. | 在线框进入磁场的过程中机械能守恒 |
3.飞机着陆后在跑道上做匀减速直线运动,已知初速度是60m/s,加速度大小是6m/s2,则飞机着陆后12秒内的位移大小是( )
| A. | 288m | B. | 600m | C. | 300m | D. | 360m |