精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
15.下列关于热现象的说法正确的是(  )
A.一定质量的100℃的水吸收热量后变成100℃的水蒸气,系统的内能保持不变
B.对某物体做功,一定会使该物体的内能增加
C.气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积
D.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功

分析 物态变化时,根据吸、放热分析内能的变化.改变物体有两种方式:做功和热传递.气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积.根据热力学第二定律分析功和热的关系.

解答 解:A、水变成水蒸气,温度不变,分子平均动能不变;但由于体积增大,分子间距离增大;由于气体分子间间距接近10r0;故在变化过程中分子力做负功;分子势能增大,则内能增大;故A错误.
B、对某物体做功,不一定会使该物体的内能增大,还与热传递情况有关;故B错误;
C、温度是气体分子热运动平均动能的标志,而分子间势能分别取决于气体的体积;故C正确;
D、功可以全部转化为热;而热量也可以全部转化为功,但要引起其他方面的变化;故D错误;
故选:C.

点评 本题考查了热力学的基本概念,要会用热力学第一、第二定律解释一些常见的现象.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.1928年,德国物理学家玻特用α粒子(He)轰击轻金属铍(${\;}_{4}^{9}$Be)时.发现有一种贯穿能力很强的中性射线.查德威克对该粒子进行研究,进而发现了新的粒子-中子.若中子以速度v0与一质量为mN的静止氮核发生碰撞,测得中子反向弹回的速率为v1,氮核碰后的速率为v2,则中子的质量等于(  )
A.$\frac{{v}_{2}}{{v}_{0}-{v}_{1}}$mNB.$\frac{{v}_{2}}{{v}_{0}+{v}_{1}}$mNC.$\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{{v}_{2}}$mND.$\frac{{v}_{0}-{v}_{1}}{{v}_{2}}$mN

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.相距11km的A、B两地用两根导线连接,由于受到暴风雨的影响,在某处一根树枝压在两根导线上造成故障,为查明故障地点,先在A处加12V的电压,在B处测得为10V,再在B处加上12V电压,在A处测得为4V,问导线中的故障离A处多远?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,在孤立的点电荷产生的电场中有a、b两点,a点的电势为φa,场强大小为Ea,方向与连线ab的夹角为60°.b点的电势为φb,场强大小为Eb,方向与连线ab的夹角为30°.则a、b两点的电势高低及场强大小的关系是(  )
A.φa<φb,Ea=3EbB.φa>φb,Ea=3EbC.φa<φb,Ea=4 EbD.φa>φb,Ea=4 Eb

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.我国计划到2020年,将建成由三十多颗卫星组成的全球卫星导航系统,其中部分卫星为地球同步卫星.如图所示,发射某同步卫星时,先将卫星发射到近地圆形轨道1.然后经A点点火使其在椭圆轨道2上运行,最后再在B点点火将卫星送入同步轨道3.卫星在轨道1、3以及轨道2上A、B两点的线速度分别用v1、v3、v2A、v2B表示,向心加速度分别用a1、a3、a2A、a2B表示,机械能分别用E1、E3、E2A、E2B表示,重力势能分别用Ep1、Ep3、Ep2A、Ep2B表示,下列说法正确的是(  )
A.a1>a2A>a2B>a3B.E3>E2B>E2A>E1
C.v2A>v1>v3>v2BD.Ep3>Ep2B>Ep2A>Ep1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初速度为v0,初动能均为Ek.已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场.则(  )
A.不同时刻射入电场的粒子,射出电场时的速度方向可能不同
B.t=0之后射入电场的粒子有可能会打到极板上
C.若入射速度加倍成2v0,则粒子从电场出射时的侧向位移与v0相比必定减半
D.所有粒子在经过电场过程中最大动能都不可能超过2Ek

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=0.5m,右端接有阻值R=0.9Ω的电阻,一导体棒ab质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω,把它垂直放在导轨上,导体棒与金属导轨间的动摩擦因数μ=0.2,导体棒在水平恒力F的作用下以V=4m/s的速度向左匀速运动,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,整个装置处在方向竖直向上磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中.导轨电阻不计,求
(1)通过导体棒的电流大小和方向;
(2)恒力F的功率(g取10m/s2).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数.实验过程如下:

(1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d.在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.
(2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=$\frac{d}{t}$.
(3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值.根据这些数值,作出v2-$\frac{1}{m}$图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g.由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{2gx}$.继续分析这个图象,还能求出的物理量是每次弹簧被压缩时具有的弹性势能.
(4)另一位同学认为,如果桌面足够长,即使没有光电门和数字计时器,也可完成测量.他的设想是:让滑块在桌面滑行直至停止,测出滑块的滑行距离x;改变滑块质量,仍将弹簧压缩到相同程度,多次重复测量,得出一系列的m和x数据,通过处理这些数据即可测出滑块与水平桌面间的动摩擦因数.你认为,他的这个方案不能(选填“能”或“不能”)完成测量任务.理由是两次实验时滑块的质量分别为m1和m2,滑行的距离分别为x1和x2,由能量守恒有μm1gx1=μm2gx2,可见,不能得出动摩擦因数..

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距L=0.2m,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计.磁感应强度B1=2.0T的匀强磁场垂直于导轨平面向上,长度L=0.2m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量M=0.2kg、电阻r=0.1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离为d=0.2m,板长为D=0.4m,定值电阻的阻值R=0.3Ω.现闭合开关S,并将金属棒由静止释放,取g=10m/s2
(1)求金属棒下滑的最大速度v0
(2)求金属棒在稳定下滑状态时,整个电路消耗的电功率P;
(3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属板间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3.0T,在下板的右端,非常靠近下板的位置有一质量m=3.75×10-7kg,电荷量q=-1.0×10-6C的带电微粒(视为质点)以初速度v水平向左射入两板间.要使带电微粒能从金属板间射出,初速度v的大小应该满足什么条件?

查看答案和解析>>

同步练习册答案