7.下列说法中正确的是 A.因为能量守恒.所示“能源危机 是不可能的. B.第二类永动机是指效率达成100%的热机. C.在有些自然过程中.一个孤立系统的总熵可以保持不变. D.甲物体自发传递热量给乙物体.从微观看.是大量分子从无序程度大的运动状态向无序程度小的运动状态的转化. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(1)下列说法中正确的是                 (   )

    A.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小

    B.同时撞击固体微粒的液体分子数越多,布朗运动越剧烈

    C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律

    D.一定质量的理想气体,如果保持温度不变,压强变大时,内能将减小

(2)如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑的玻璃管竖直放置,玻璃管上端有一抽气孔,管内下部被活塞封住一定质量的理想气体,气体温度为T1。现将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为V1,此时活塞上方玻璃管的容积为2.6 V1,活塞因重力而产生的压强为0.5p0。继续将活塞上方抽成真空后密封,整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变,然后将密封的气体缓慢加热。求:

(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度T2

(2)当气体温度达到1.8T1时的压强p

 

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(1)下列说法中正确的是                 (  )

    A.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小

    B.同时撞击固体微粒的液体分子数越多,布朗运动越剧烈

    C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律

    D.一定质量的理想气体,如果保持温度不变,压强变大时,内能将减小

(2)如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑的玻璃管竖直放置,玻璃管上端有一抽气孔,管内下部被活塞封住一定质量的理想气体,气体温度为T1。现将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为V1,此时活塞上方玻璃管的容积为2.6 V1,活塞因重力而产生的压强为0.5p0。继续将活塞上方抽成真空后密封,整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变,然后将密封的气体缓慢加热。求:

(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度T2

(2)当气体温度达到1.8T1时的压强p

 

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(1)下列说法中正确的是        (   )
A.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小
B.同时撞击固体微粒的液体分子数越多,布朗运动越剧烈
C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律
D.一定质量的理想气体,如果保持温度不变,压强变大时,内能将减小
(2)如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑的玻璃管竖直放置,玻璃管上端有一抽气孔,管内下部被活塞封住一定质量的理想气体,气体温度为T1。现将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为V1,此时活塞上方玻璃管的容积为2.6 V1,活塞因重力而产生的压强为0.5p0。继续将活塞上方抽成真空后密封,整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变,然后将密封的气体缓慢加热。求:
(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度T2
(2)当气体温度达到1.8T1时的压强p

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(Ⅰ)下列说法中正确的是______(填入正确选项字母,每选错一个扣2分,最低得分0分)
A.热机中燃气的内能不可能全部转化为机械能
B.温度低的物体分子运动的平均速率小
C.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律
D.当分子间距离增大时,分子间斥力减小,引力增大
E.相对温度100%,表明在当时的温度下,空气中的水汽已达到饱和状态
F.一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,则气体对外界做功,气体分子的平均动能减小
(Ⅱ)如图所示,体积为V的导热性能良好的容器中充有一定质量的理想气体,室温为T=300K.有一光滑导热活塞C(不占体积)将容器分成A、B两室,B室的体积是A室的两倍,气缸内气体压强为大气压的两倍,右室容器中连接有一阀门K,可与大气相通.(外界大气压等于76cmHg)求:
(1)将阀门K打开后,A室的体积变成多少?
(2)打开阀门K后将容器内的气体从300K加热到540K,A室中气体压强为多少?

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精英家教网(1)下列说法中正确的是:
A.氢原子从较高的激发态跃迁到较低的激发态时,电子的动能增加,电势能增加,原子的总能量增加
B.α射线是原子核发出的一种粒子流,它的电离能力在α、β、γ三种射线中是最弱的
C.原子核反应过程中的质量亏损现象违背了能量守恒定律
D.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中并大幅度降低其温度,它的半衰期不发生改变
(2)竖直平面内的轨道ABCD由水平滑道AB与光滑的四分之一圆弧滑道CD组成AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道放在光滑的水平面上,如图所示.一个质量为m的小物块(可视为质点)从轨道的D点静止释放,沿着轨道运动恰停在水平滑道AB的A点.已知圆弧滑道的半径为R,物块与AB间的动摩擦因数为μ,轨道ABCD的质量为3m.若为了保证小物块从A点刚好滑到滑道的D端而不离开滑道,在A点应给物块多大的初速度?

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同步练习册答案