分析 ①根据图象可知:A→B等容变化,由查理定律即可求出B状态温度;B→C等压变化,由盖吕萨克定律即可求出C状态温度;
②比较AC两状态的温度,从而判断气体内能的变化,比较AC两状态的体积可判断W的正负,再根据可根据热力学第一定律即可解决问题.
解答 解:(1)解;①对于理想气体由图象可知:A→B等容变化,由查理定律得:$\frac{{P}_{A}}{{T}_{A}}=\frac{{P}_{B}}{{T}_{B}}$
代入数据得:TB=100K…①
又:T=273+t…②
①②得:tB=-173℃
B→C等压变化,由盖吕萨克定律得:$\frac{{V}_{B}}{{T}_{B}}=\frac{{V}_{C}}{{T}_{C}}$
代入数据得:TC=300K…③
②③联立得:tC=27℃
②吸热.气体从状态A到状态C的过程中温度不变,内能不变;体积变大,对外界做功,由热力学第一定律知吸热.
答:①该气体在状态C时的温度为27℃.
②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热
点评 解决气体问题的关键是挖掘出隐含条件,正确判断出气体变化过程,合理选取气体实验定律解决问题;对于内能变化.牢记温度是理想气体内能的量度,与体积无关.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波的振动周期为5.6s | |
B. | 波源的起振方向可能向上 | |
C. | 该波的波速一定为0.5m/s | |
D. | 再经过1.2s,x=l.5m处的质点正在向上运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞船在椭圆轨道上运行时,经过远地点的速度大于经过近地点的速度 | |
B. | 飞船在椭圆轨道上运行时,经过远地点的加速度小于经过近地点的加速度 | |
C. | 飞船在圆形轨道上运行时,周期为$\frac{2πa}{R}$$\sqrt{\frac{a}{g}}$ | |
D. | 飞船在椭圆轨道上运行时,经过远地点的速度大于在圆形轨道上运行的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该交流电的频率为50Hz | |
B. | 通过灯泡的电流i随时间t的变化规律是i=sin100(A) | |
C. | 灯泡两端电压为100V | |
D. | 灯泡的实际功率是80W |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在P点的速度大于$\sqrt{\frac{gR}{2}}$ | B. | 卫星在Q点的加速度等于$\frac{g}{4}$ | ||
C. | 卫星在从P到Q过程中处于超重状态 | D. | 卫星在从P到Q过程中机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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