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;
③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
联立②③得:tC=27℃
②A到状态C体积增大,对外做功,即W<0,TA=TC,所以,A到状态C的过程中内能变化量为0.
③由热力学第一定律得:Q>0,所以A→C的过程中是吸热.
吸收的热量Q=W=P△V=1×105×(3×10-3-1×10-3)J=200J
答:①B、C时的温度分别为-173℃,27℃
②该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量是0;
③A到状态C的过程中吸热,吸了200J.
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. | 甲图中,电流不产生磁场,电流对小磁针力的作用是通过小磁针的磁场发生的 | |
B. | 乙图中,磁体对通电导线的力是通过磁体的磁场发生的 | |
C. | 丙图中电流间的相互作用是通过电荷的电场发生的 | |
D. | 丙图中电流间的相互作用是通过电流的磁场发生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ω甲最大,v乙最小 | B. | ω丙最小,v甲最大 | ||
C. | 三物的ω、T和v都相等 | D. | 三物的ω、T一样,v丙最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0.8s | B. | t=1.0s | C. | v0=8m/s | D. | v0=10m/s |
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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:选择题
A. | 零时刻通过线圈的磁通量最大 | |
B. | 该交变电动势的频率为4Hz | |
C. | t=0.25s时,e达到最大值 | |
D. | 在1s时间内,线圈中电流方向改变100次 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 整个过程支持力对物块做功为0 | B. | 整个过程支持力对物块做功为16J | ||
C. | 整个过程重力对物块做功为0 | D. | 整个过程摩擦力对物块做功为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mgH | B. | -mgh | C. | 0 | D. | -mgH |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子具有复杂的结构 | |
B. | 结合能越大的原子核,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
C. | 根据玻尔理论可知,氢原子核外电子跃迁过程中电子的电势能和动能之和不守恒 | |
D. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小 | |
E. | 已知${\;}_{90}^{234}$Th的半衰期是24天,48g的${\;}_{90}^{234}$Th经过72天后衰变了42g |
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