关于气体的状态及状态参量的下列说法正确的是( )
A.对一定质量的气体,三个参量中,只有一个变化是可能的 |
B.对一定质量的气体,三个参量中的两个同时变化是可能的 |
C.对一定质量的气体,若三个参量均不发生变化,就说气体处于一定的状态中 |
D.对一定质量的气体来讲,三个参量同时变化是不可能的 |
下面关于气体压强的说法正确的是( )
A.气体压强是由于气体受到重力而产生的 |
B.失重情况下气体对器壁不会有压强了 |
C.气体对容器底部的压强比侧壁压强大 |
D.气体压强产生的原因是由于气体分子不断地碰撞而产生的 |
如图8-4-4,一个上下都与大气相通的直圆筒,内部横截面的面积S="0.01" m2,中间用两个活塞A和B封住一定质量的理想气体,A、B都可沿圆筒无摩擦地上下滑动,但不漏气,A的质量可不计,B的质量为M,并与一劲度系数k=5×103 N/m的较长的弹簧相连.已知大气压强p0=1×105 Pa,平衡时,两活塞间的距离l0="0.6" m,现用力压A,使之缓慢向下移动一定距离后,保持平衡.此时,用于压A的力F=5×102 N,求活塞A向下移动的距离.(假定气体温度保持不变)
图8-4-4
A、B相同的两个气缸中都充有质量相同的氧气,其中P-V图像如图8-4-3所示,从图中可得( )
图8-4-3
A.A容器中氧气的压强小 B.B容器中氧气的密度大
C.两个容器的气体的密度相同 D.两个容器的气体的温度相同
两个相同的容器中,分别盛有质量相同、温度相同的氧气和氢气,则它们的( )
A.压强相同 | B.平均速率相同 |
C.分子的平均动能相同,压强不相等 | D.分子的平均动能相同,压强相等 |
下列说法正确的是()
A. |
大量分子能聚集在一起形成液体或固体,说明分子之间存在引力 |
B. |
被活塞封闭在气缸中的气体体积增大时压强一定减小 |
C. |
被活塞封闭在气缸中的气体温度升高时压强一定增大 |
D. |
气体压强的大小只与温度和气体分子的总数有关 |
对于一定质量的理想气体( )
A.体积和压强增大,气体一定吸收热量 |
B.体积和压强减小,气体一定吸收热量 |
C.体积和温度增大,气体一定放出热量 |
D.压强和温度减小,气体内能不一定减小 |
下列说法中正确的是( )
A.在绝对零度附近所有分子都将停止运动 |
B.气体的压强是由大量气体分子对容器壁的频繁碰撞而产生 |
C.热力学温度的每一度要比摄氏温度的每一度要大 |
D.气体的体积等于所有气体分子体积之和 |
如图所示,在托里拆利实验时,玻璃管上部进入一部分空气.现以管的下端为轴使管在竖直平面内转一个角度,则
A.管内水银柱的液面高度将不变,水银柱的长度将变大 |
B.管内水银柱的液面高度将变低,水银柱的长度将变大 |
C.管内水银柱的液面高度将变低,水银柱的长度将不变 |
D.管内水银柱的液面高度将变低,水银柱的长度将变小 |
一定质量的理想气体,状态变化过程如P-T图上abcd图线所示,其中bc⊥ab,cd∥ab,由图线可知
A.ab过程,气体不做功 |
B.bc过程外界压缩气体做功 |
C.cd过程,气体膨胀对外做功 |
D.da过程,气体膨胀对外做功 |
如图,两端封闭的等臂U形管中,两边的空气柱a和b被水银隔开.当U形管竖直放置时,两空气柱的长度差为h.现将U形管平放,使两臂位于同一水平面上,稳定后两空气柱的长度差为L,若温度不变,则
A.L>h | B.L=h | C.L=0 | D.L<h(L≠0) |
一定质量的0 ℃的水在凝结成0 ℃的冰的过程中,体积变大,则此过程中:( )
A.分子平均动能增加,分子势能减少 |
B.分子平均动能减小,分子势能增加 |
C.分子平均动能不变,分子势能增加 |
D.分子平均动能不变,分子势能减少 |
关于饱和汽及饱和汽压的正确结论是 ( )
A.密闭容器中某种蒸汽开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸汽的压强一定会减小 |
B.对于同一种液体,饱和汽压随温度升高而增大 |
C.温度不变时,饱和汽压随饱和汽体积的增大而增大 |
D.相同温度下,各种液体的饱和汽压都相同 |