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5.一定质量的理想气体处于平衡状态Ⅰ,现设法使其温度降低而压强增大,达到平衡状态Ⅱ,则(  )
A.状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时的大
B.从状态Ⅰ到状态Ⅱ气体对外做功
C.状态Ⅰ时分子间的平均距离比状态Ⅱ时的大
D.状态Ⅰ时每个分子的动能都比状态Ⅱ时的分子平均动能大

分析 由题意可知气体的变化,则由温度与分子平均动能的关系可得出平均动能的变化;由理想气体状态方程可得出体积的变化,则可判断密度的变化;由热力学第一定律要得出气体内能的变化.

解答 解:A、气体温度降低而压强升高,由理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,体积V一定减小,则状态I时的密度小于状态Ⅱ时的密度,故A错误;
B、因温度降低,气体的体积减小,可知是外界对气体做功,故B错误;
C、由于体积减小,状态Ⅰ时分子间的平均距离比状态Ⅱ时的大,故C正确;
D、气体分子的平均动能减小,但是对于单个分子来说,其分子的动能不一定减小,甚至有可能增大,故D错误;
故选:C

点评 本题考查气体的理想气体状态方程及热力学定律的内容,注意温度是分子平均动能的标准,温度越高,分子的平均动能越高,但是单个分子的动能不一定变大.

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A.100N/mB.5.0N/mC.250N/mD.500N/m

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A.4.0×1010 M0B.1.9×1011M0C.4.0×1011M0D.5.5×1011 M0

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20.如图是某简单逻辑电路的真值表,根据这个真值表可以判断此逻辑电路使用的门电路和表中的“X”的取值分别为(  )
输入输出
ABZ
000
01X
101
111
A.或门,X=1B.与门,X=1C.非门,X=0D.或门,X=0

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A.下滑过程中,加速度一直减小
B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv2
C.从A下滑到C过程中弹簧的弹性势能增加量等于mgh
D.在C处,弹簧的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv2-mgh

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A.$\frac{{L}_{1}}{4}$$\sqrt{\frac{g}{h}}$<v<$\frac{1}{2}$$\sqrt{\frac{(4{{L}_{1}}^{2}+{{L}_{2}}^{2})g}{6h}}$B.$\frac{{L}_{1}}{4}$$\sqrt{\frac{g}{h}}$<v<L1$\sqrt{\frac{g}{6h}}$
C.$\frac{{L}_{1}}{2}$$\sqrt{\frac{g}{6h}}$<v<$\frac{1}{2}$$\sqrt{\frac{(4{{L}_{1}}^{2}+{{L}_{2}}^{2})g}{6h}}$D.$\frac{{L}_{1}}{2}$$\sqrt{\frac{g}{6h}}$<v<L1$\sqrt{\frac{g}{6h}}$

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