题目内容
16.对悬挂在空中密闭的气球从早晨到中午过程(体积变化忽略不计),下列描述中正确的是( )| A. | 气球内的气体从外界吸收了热量,内能增加 | |
| B. | 气球内的气体温度升高、体积不变、压强减小 | |
| C. | 气球内的气体压强增大,所以单位体积内的分子增加,单位面积的碰撞频率增加 | |
| D. | 气球内的气体虽然分子数不变,但分子对器壁单位时间、单位面积碰撞时的作用力增大 |
分析 据热力学第一定律△U=W+Q判断气体内能的变化.根据气体方程进行判断各个物理量的变化.
气体压强的大小受两方面影响:1、单位时间内撞击单位面积器壁的分子数;2、分子的平均动能
解答 解:气球吸收了热量,使得温度随气温升高,内能增加;气体受热体积膨胀对外做功,气球内单位体积分子数减少.
A、气球内的气体从外界吸收了热量,内能增加,A正确;
B、吸收的热量等于内能的增量,因为,B体积变化忽略不计,B错误;
C、因为体积膨胀忽略不计,所以单位体积内的分子数不变,C错误;
D、气球内的气体虽然分子数不变,但分子对器壁单位时间、单位面积的碰撞时的冲量增大,因为平均动能增大,D正确;
故选:AD.
点评 本题考查了理想气体在吸热的情况下体积、温度、内能、密度等等物理量的变化;注意热力学定律的正确应用.
练习册系列答案
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4.
如图所示,虚线下方存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,现将一长为a、宽为b的单匝矩形导线框从虚线上方某位置由静止释放,已知导线框质量为m,总电阻为R,其上、下边始终与磁场边界平行,当导线框下边刚进入磁场时,导线框的加速度为$\frac{3}{5}$g(g为重力加速度),当导线框上边刚要进磁场时,导线框的加速度恰好为0,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 导线框下边刚要进磁场时,导线框中电流沿逆时针方向(从纸面外向里看),大小为$\frac{3mg}{5Ba}$ | |
| B. | 导线框上边刚要进磁场时,导线框速度大小为$\frac{mgR}{{B}^{2}a}$ | |
| C. | 导线框进入磁场的过程中,导线框中产生的焦耳热为mgb-$\frac{2{1}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{50{B}^{4}{a}^{4}}$ | |
| D. | 导线框进入磁场的过程中,通导线框的总电荷量为$\frac{Bab}{2R}$ |
1.如图表示洛伦兹力演示仪,用于观察运动电子在磁场中的运动,在实验过程中下列选项错误的是( )

| A. | 不加磁场时电子束的径迹是直线 | |
| B. | 加磁场并调整磁感应强度电子束径迹可形成一个圆周 | |
| C. | 保持磁感应强度不变,增大出射电子的速度,电子束圆周的半径减小 | |
| D. | 保持出射电子的速度不变,增大磁感应强度,电子束圆周的半径减小 |
8.下列说法正确的是( )
| A. | 一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出四种不同频率的光子 | |
| B. | 轻核的聚变过程有质量亏损,释放的核能可由爱因斯坦质量方程(△E=△mc2)计算 | |
| C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的 | |
| D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+d${\;}_{0}^{1}$n,式中d=2,目前核电站发电是利用这种核反应释放的核能转化为电能的 |
6.
为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a=1m、b=0.2m、c=0.2m,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B=1.25T的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满装置以某一速度从左向右匀速流经该装置时,测得两个电极间的电压U=1V.且污水流过该装置时受到阻力作用,阻力f=kLv,其中比例系数k=15Ns/m2,L为污水沿流速方向的长度,v为污水的流速.下列说法中正确的是( )
| A. | 金属板M电势不一定高于金属板N的电势,因为污水中负离子较多 | |
| B. | 污水中离子浓度的高低对电压表的示数也有一定影响 | |
| C. | 污水的流量(单位时间内流出的污水体积)Q=0.16m3/s | |
| D. | 为使污水匀速通过该装置,左、右两侧管口应施加的压强差为△P=1500Pa |