A. | 温度升高,分子的平均动能增大,每次碰撞对容器壁的作用力增大,压强一定增大 | |
B. | 体积减小,单位体积内的分子数增多,气体的内能一定增大 | |
C. | 绝热压缩一定质量的理想气体时,外界对气体做功,内能增加,压强一定增大 | |
D. | 一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵减小 |
分析 温度是分子平均动能的标志.可根据理想气体状态方程分析气体压强如何变化.一定质量的理想气体的内能,只跟温度有关.温度改变时,其内能一定改变.改变内能有两种方式:做功和热传递,根据热力学第一定律进行分析.
解答 解:A、温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子的平均动能增大,每次碰撞对容器壁的作用力增大,由于气体体积的变化情况不确定,由$\frac{pV}{T}$=c知压强不一定增大.故A错误.
B、体积减小,单位体积内的分子数增多,温度不一定升高,则气体的内能不一定增大,故B错误.
C、绝热压缩一定质量的理想气体时,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知,内能增加,则气体的温度升高,由$\frac{pV}{T}$=c知压强一定增大,故C正确.
D、一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,熵不会减小,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键是掌握热力学第一定律和理想气体状态方程$\frac{pV}{T}$=c,知道一定质量的理想气体的内能只与温度有关的特点,并能用来分析实际问题.
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A. | $\frac{{U}_{m}}{{U}_{1}}$=$\frac{n}{{n}_{1}}$; $\frac{{U}_{m}}{{U}_{2}}$=$\frac{n}{{n}_{2}}$ | B. | $\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$ | ||
C. | I=I1+I2 | D. | P1=P2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 紧闭合S,L1变亮 | B. | 紧闭合S,A的输入功率变小 | ||
C. | 仅将滑片P上移,L1变亮 | D. | 仅将滑片P上移,A的输入功率变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 入射光子的能量为h$\frac{c}{λ}$ | |
B. | 到达A板的光电子的最大动能为h$\frac{c}{λ}$-W+eU | |
C. | 若增大两板问电压B板没有光电子逸出 | |
D. | 若减小入射光的波长一定会有光电子逸出 | |
E. | 若增大入射光的频率金属板的逸出功将大于w |
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A. | 一观察者测出电子质量为2m0,则电子相对于观察者的速度为$\frac{\sqrt{3}}{2}$ C(m0为电子静止时的质量,C为光速) | |
B. | 医院用x射线进行人体透视,是因为它是各种电磁波中穿透本领最强的 | |
C. | 稳恒电流周围产生稳定的磁场 | |
D. | 机械振动的位移是指振动物体离开平衡位置的最大距离 | |
E. | 水波从深水区传到浅水区改变传播方向的现象,是波的折射现象 | |
F. | 在LC振荡电路中,充电结束时两极板间电压为U,则从开始放电到第一次放电完毕的过程中,通过电路的平均电流等于$\frac{2U}{π}$$\sqrt{\frac{C}{L}}$ |
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