分析 根据气体状态方程和已知的变化量去计算其它的物理量
根据符号法则,确定Q、W的正负号,代入公式△U=Q+W进行判断.
解答 解:①由理想气体的状态方程$\frac{{P}_{A}{V}_{A}}{{T}_{A}}=\frac{{P}_{B}{V}_{B}}{{T}_{B}}$
解得气体在状态B的温度TB=1200K
②由B→C,气体做等容变化,由查理定律得:$\frac{{P}_{B}}{{T}_{B}}=\frac{{P}_{C}}{{T}_{C}}$
TC=600K
故气体由B到C为等容变化,不做功,但温度降低,内能减小.
答:①求气体在状态B的温度为1200K;
②内能减小.
点评 运用△U=Q+W来分析问题时,必须理解表达式的物理意义,掌握它的符号法则
要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈中感应电动势每秒增加2V | B. | 线圈中感应电动势每秒减少2V | ||
C. | 线圈中无感应电动势 | D. | 线圈中感应电动势保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变慢了,要使它恢复准确,应增加摆长 | |
B. | 变慢了,要使它恢复准确,应缩短摆长 | |
C. | 变快了,要使它恢复准确,应增加摆长 | |
D. | 变快了,要使它恢复准确,应缩短摆长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{v}^{3}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)^{2}}$ | B. | $\frac{{v}^{3}T}{2π(\frac{2π}{vT}-h)^{2}}$ | C. | $\frac{{v}^{2}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)^{2}}$ | D. | $\frac{{v}^{2}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b、c、d四点的场强相等 | B. | a、c两点的场强一定等大而反向 | ||
C. | b、d两点的场强一定等大而反向 | D. | e点的场强一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲、乙两物块一起做加速度减小的加速运动 | |
B. | 甲、乙两物块间的摩擦力不变 | |
C. | 乙物块与地面之间的摩擦力不断增大 | |
D. | 甲、乙两物体可能做匀加速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 匀速圆周运动是加速度不变的运动 | |
B. | 简谐运动是加速度不变的运动 | |
C. | 当物体做曲线运动时,所受的合外力一定不为零 | |
D. | 当物体速度为零时,加速度不一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{\sqrt{2}}}{3}$s | B. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}s$ | C. | $\sqrt{3}s$ | D. | 2s |
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