关于分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是
A.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体 |
B.若两分子间距离增大,分子势能一定增大 |
C.一定质量的某种理想气体绝热膨胀,温度可能降低 |
D.热力学第二定律描述了宏观热现象的方向性 |
某汽车后备箱内安装有撑起箱盖的装置,它主要由气缸和活塞组成.开箱时,密闭于气缸内的压缩气体膨胀,将箱盖顶起,如图所示.在此过程中,若缸内气体与外界无热交换,忽略气体分子间相互作用,则缸内气体( )
A.对外做正功,分子的平均动能减小 |
B.对外做正功,内能增大 |
C.对外做负功,分子的平均动能增大 |
D.对外做正功,内能减小 |
气体膨胀对外做功200J,同时从外界吸收了220J 的热量,它的内能增大了
A.220J | B.420J | C.20J | D.200J |
下列说法正确的是()
A. | 液体中悬浮的无规则运动称为布朗运动 |
B. | 液体分子的无规则运动称为布朗运动 |
C. | 物体从外界吸收热量,其内能一定增加 |
D. | 物体对外界做功,其内能一定减少 |
下列说法正确的是( )
A.绝热膨胀的物体,其内能一定减少 |
B.物体吸收热量,内能一定增加 |
C.物体温度不变,内能可能改变 |
D.在热传递过程中,一定有内能大的物体向内能小的物体传热 |
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1.0×10J,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1.0×10J,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 |