一定量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量2.5×10J,气体对外界做功1.0×10
J,则该理想气体的( )
A.温度降低,密度增大 | B.温度降低,密度减小 |
C.温度升高,密度增大 | D.温度升高,密度减小 |
一定量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量2.5×10J,气体对外界做功1.0×10
J,则该理想气体的( )
A.温度降低,密度增大 | B.温度降低,密度减小 |
C.温度升高,密度增大 | D.温度升高,密度减小 |
导热性能良好的气缸和活塞,密封一定质量的理想气体,气缸固定不动,保持环境温度不变,现在将活塞向下缓慢移动一段距离,则
A.外界对气体做功,内能不变 |
B.气体放出热量,内能增大 |
C.气缸内每个气体分子的动能保持不变 |
D.单位时间内撞击到器壁上单位面积的分子数减小 |
一定质量的气体(分子势能忽略不计)在某一状态变化过程中,气体对外界做功8J,气体内能减少12J,则在该过程中
A.气体吸热4J | B.气体放热20 J |
C.气体放热 4 J | D.气体吸热20 J |
如图所示,一个与外界绝热的气缸有一个绝热的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,封闭着两部分气体 A 和 B ,活塞处于静止平衡状态,现通过电热丝对 A 气体加热一段时间,后来活塞达到新的静止平衡状态,不计气体分子势能,不计活塞与气缸壁的摩擦,大气压强保持不变,则 ( )
A.气体 A 吸热,内能增加 |
B.气体 B 吸热,对外做功,内能不变 |
C.气体 A 和B都做等压变化 |
D.气体 B 分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数不变 |
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升高,达到平衡状态Ⅱ,则( )
A.气体在状态Ⅰ的分子势能比状态Ⅱ时的大 |
B.状态Ⅰ时分子的平均动能比状态Ⅱ时的大 |
C.状态Ⅰ时分子间的平均距离比状态Ⅱ时的大 |
D.从状态Ⅰ到状态Ⅱ的过程中,气体向外放热 |
一个铜块和一个铁块,它们的质量相等,铜块的温度T1高于铁块的温度T2,如果使铜块和铁块相接触,系统不与外界交换能量,则下列说法中正确的有( )
A.从铜块和铁块接触到达到热平衡过程中,铜块放出的热量等于铁块吸收的热量 |
B.从铜块和铁块接触到达热平衡过程中,铜块放出的热量大于铁块吸收的热量 |
C.铜块和铁块达到热平衡时的温度T=T1+![]() |
D.铜块和铁块达到热平衡时的温度相同 |
如图所示,一水平固定放置的绝热气缸,由截面积不同的两圆筒连接而成,绝热活塞、
用一刚性细杆连接,它们只能在各自的筒内无摩擦地沿水平方向左右滑动,
、
之间封闭着一定质量的理想气体,现用力
拉活塞
,使它们向左缓慢移动.在这个过程中,下列说法正确的是( )
A.每个气体分子的动能减小 |
B.外界对气体做正功 |
C.单位体积内气体分子数减少 |
D.气体的压强减小 |
下列说法正确的是( )
A.物体放出热量,温度不一定降低 |
B.物体内能增加,温度一定升高 |
C.热量能自发地从低温物体传给高温物体 |
D.热量能自发地从高温物体传给低温物体 |
下述说法中正确的是
A.温度是分子平均动能的标志,物体温度越高,则分子的平均动能越大 |
B.吸热的物体,其内能一定增加 |
C.当某物体内能增大时,该物体的温度可能不变 |
D.热量不可能从低温物体传递到高温物体 |
E.已知气体分子间的作用力表现为引力,若气体等温膨胀,则气体对外做功且分子势能增加
如图甲所示,取一支大容量的注射器,拉动活塞吸进一些乙醚,用橡皮帽把小孔堵住,迅速向外拉动活塞到一定程度时,注射器里的液态乙醚消失而成为气态,此时注射器中的温度 (“升高”、“降低”或“不变”),乙醚气体分子的速率分布情况最接近图乙中的 线( “A”、“ B”、“C”)。图中表示速率
处单位速率区间内的分子数百分率。
将一装有压缩空气的金属瓶的瓶塞突然打开,使压缩空气迅速跑出,当瓶内气体压强降至等于大气压p0时,立即盖紧瓶塞,过一段时间后,瓶内压强将:(设瓶外环境温度不变)
A.仍为p0 | B.大于p0 | C.小于p0 | D.无法确定 |
下列说法正确的是 ( )
A.热量不能由低温物体传递到高温物体 |
B.外界对物体做功,物体的内能必定增加 |
C.第二类永动机不可能制成,是因为违反了能量守恒定律 |
D.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化 |
下述物理现象的说法中错误的是:
A.一冰块置于一烧红的铁块上,冰块越来越冷,铁块越来越烫。 |
B.热量可以从高温物体传递给低温物体,也可以从低温物体传递给高温物体。 |
C.总可以研制出一种热机,使得它的效率为100% |
D.随着科学技术的不断发展,人类将能研制出一种不需要消耗能量就可以用来做功的机器。 |