C.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性.在热传递中.热量只能从高温物体传递给低温物体.而不能从低温物体传递给高温物体D.控制液面上方饱和汽的体积不变.升高温度.则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大.密度增大.压强也增大(3)如图所示.用面积为S 的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气.活塞质量为m.在活塞上加一恒定压力F.使活塞下降的最大高度为∆h. 已知此过程中气体放出的热量为Q.外界大气压强为p0.问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?B. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

根据你学的热学中的有关知识,判断下列说法中正确的是
[     ]
A.机械能可能全部转化为内能,内能也可以全部用来做功以转化成机械能
B.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
C.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到-293℃
D.第一类永动机违背能量守恒定律,第二类永动机不违背能量守恒定律,随着科技的进步和发展,第二类永动机可以制造出来

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(1)下列说法正确的是______.
A.已知一个水分子的质量和水的摩尔质量,可以计算出阿伏伽德罗常数
B.做功与热传递的本质不同在于做功导致能量转化,热传递导致内能转移
C.机械能可能全部转化为内能,内能也可以全部用来做功以转化成机械能
D.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
E.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到一293℃
(2)如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银
面比中管内水银面高2cm,求:
①稳定后右管内的气体压强p;
②左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p=76cm Hg)

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(1)下列说法正确的是
AB
AB

A.已知一个水分子的质量和水的摩尔质量,可以计算出阿伏伽德罗常数
B.做功与热传递的本质不同在于做功导致能量转化,热传递导致内能转移
C.机械能可能全部转化为内能,内能也可以全部用来做功以转化成机械能
D.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
E.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到一293℃
(2)如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银
面比中管内水银面高2cm,求:
①稳定后右管内的气体压强p;
②左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p0=76cm Hg)

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以下说法正确的是

A.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先增大后减小,分子势能先减小后增大

B.晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点

C.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体

D.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大

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(选修模块3-3)
(1)如图甲所示,导热的气缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中,气缸的内壁光滑.现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态①变化到状态②,如果环境保持恒温,此过程可用下列 (图乙)    图象表示
(2)以下说法正确的是   
A.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先增大后减小,分子势能先减小后增大
B.晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点
C.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
D.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大
(3)如图丙所示,用面积为S 的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为△h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?

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一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分

题号

1

2

3

4

5

答案

A

B

D

B

C

二、多项选择题:每小题4分,共计16分。每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得O分。

题号

6

7

8

9

答案

BD

AD

ACD

BD

三、简答题:本题分必做题(第l0、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分。请将解答填写在答题卡相应的位置。

10.⑴探究的是加速度与其它量之间的比例关系(其它答法只要正确就给分。如:初速度为零的匀加速运动,在相同的时间内,位移与加速度成正比) (3分)

⑵砝码的数量 (2分)            ⑶ a(或)(2分)、(或a)(2分)

11.⑴g 导线(3分)                 ⑵0.8(3分)

⑶AC(3分)(错选得0分,漏选得2分)

12.

A(3-3)⑴AD(3分)(错选得0分,漏选得2分)

⑵BD(3分)(错选得0分,漏选得2分)

⑶解:由热力学第一定律△U=W+Q得

             △U=(F+mg+P0S)△h-Q      (6分)

B(3-4)⑴20m/s(3分)

⑵AB (3分)(错选得0分,漏选得2分)

⑶解:∵n=    ∴r=300      (2分)

光路图如右图所示

∴L1=d/cosr =        (2分)

∴L2= L1sin300=       (2分)

C(3-5)⑴(3分)

⑵D(3分)

⑶解:由图知=4m/s、=―1m/s、=2m/s     (2分)

根据动量守恒定律有:ma =ma +  mb  (2分)

∴mb=2.5kg              (2分)

四、计算题:本题共4小题,共计47分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

13.解:

                             (4分)

    (4分)

14.解:

⑴ △x = aT2     ∴a = △x/ T==10m/s2               (4分)

=  = 50m/s         (3分)

⑶ h =   ∴t==4s                              (2分)

BC = bc + t -t                                    (2分)

= bc + ()t

= bc + aTt

=95m                                              (1分)

15.解:

⑴负电荷       (3分)

⑵刚进入磁场瞬间,由牛顿第二定律得:

F= qkt-μ(mg + Bqv)=ma                ①     (2分)

进入磁场△t瞬间,由牛顿第二定律得:

F′= qk(t+△t)-μmg-μ Bq(+a△t)=ma   ②     (2分)

解①②得:a=                             ③     (2分)

⑶      ③式代入①式得:t=++               ④     (2分)

E=kt=                             ⑤    (1分)

16.解:

⑴进入磁场瞬间回路中动生电动势E1== kLgt12     (2分)

                    感生电动势E2=S =Ldk       (2分)

∵回路电流为零,∴动生电动势E1与感生电动势E2方向相反、大小相等,即:

E1 = kLgt12 = E2 = Ldk

∴d = gt1 2             (1分)

⑵Q===         (3分)

⑶金属棒在L1上方电流I=  =             (1分)

金属棒穿出磁场前瞬间电流I2 =  = =   (1分)

∵I1= I2             =       (2分)

金属棒穿过磁场过程中,由动能定理得:

mgd-W=       (2分)

W= mgd+

                  =            (1分)

 

 


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