有关固体和液体,下列说法中正确的是 ( )
A.固体分为晶体和非晶体,其中晶体的光学性质是各向同性的 |
B.组成晶体的物质微粒在空间整齐排列成“空间点阵” |
C.液体的物理性质表现出各向异性 |
D.液体具有流动性是因为液体分子具有固定的平衡位置 |
如图所示,一定质量的理想气体从状态a→状态b→状态c→状态a,其中ab的延长线通过坐标原点O。则气体在状态b的温度是___________oC;气体从状态c→状态a过程中体积变化量为___________。
如图所示,封有一定质量气体的烧瓶与U形压强计连接,用此装置研究气体体积不变时压强与温度的关系。烧瓶浸在冰水混合物中时,可动管A和固定管B中的水银面刚好相平。现把烧瓶浸入热水中,观察到的现象和正确的操作是( )
(A)B管水银面下降,须记下A、B两管中水银面的高度差
(B)B管水银面下降,应向上适当移动A管
(C)最终调整到A、B两管中水银面相平
(D)最终使A管中水银面回复到管壁原来位置
已知理想气体的内能与温度成正比,如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线,则在整个过程中气缸内气体的内能( )
A.先增大后减小 | B.先减小后增大 |
C.单调变化 | D.保持不变 |
一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过程为等压变化,B→C过程为等容变化。已知VA=0.3 m3,TA=TC=300 K,TB=400 K。
⑴求气体在状态B时的体积;
⑵说明B→C过程压强变化的微观原因;
⑶设A→B过程气体吸收热量为Q1,B→C过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小并说明原因。
一定质量的理想气体经过一系列过程,如图所示.下列说法中正确的是:( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
已知阿伏伽德罗常数为6.0×1023mol-1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下理想气体的摩尔体积都为22.4L,已知第(2)问中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数(计算结果保留两位有效数字).
一定质量的理想气体,经过如图所示的由A经B到C的状态变化,设状态A的温度为400K。求:
(1)状态C的温度Tc为多少K?
(2)如果由A经B到C的状态变化的整个过程中,气体对外做了400J的功,气体的内能增加了20J,则这个过程气体是吸收热量还是放出热量?其数值为多少?
一定质量的理想气体经历了温度缓慢升高的变化,如图所示,p—T和V—T图各记录了其部分变化过程,试求:
①温度600K时气体的压强.
②在p-T图象上将温度从400K升高到600K
的变化过程补充完整.
液体表面具有收缩的趋势,其原因是( )
A.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 |
B.由于液体表面分子间的距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 |
C.由于液体表面的分子受到外部空气分子的吸引力,所以液体表面具有收缩的趋势 |
D.因液体具有流动性,所以液体表面具有收缩的趋势 |
如图所示中气体为某种实际气体,其气体分子之间的作用力表现为引力,气体被气缸和活塞所密闭,现在活塞上方加上适量的细沙(气体分子间作用力仍表现为引力),而环境温度保持不变,则在该过程对密闭在气缸中的实际气体所作的判断正确的是
A.该过程中该实际气体的内能不变 |
B.该过程中该实际气体的分子势能Ep将增大 |
C.该过程中该实际气体向外界放出了热量 |
D.该过程中该实际气体对外做功,从外界吸收了热量而保持内能不变 |
如图11-2-7所示,导热的汽缸固定在水平地面 上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽缸中(状态①),汽缸 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一段距离(状态②),在此过程中:
(1)如果环境保持恒温,下列说法正确的是 ( )
A.每个气体分子的速率都不变 |
B.气体分子平均动能不变 |
C.水平外力F逐渐变大 |
D.气体内能减少 |
E.气体放热
F.气体内能不变,却对外做功,此过程违反热力学第一定律,不可能实现
G.气体是从单一热库吸热,全部用来对外做功,此过程不违反热力学第二定律
(2)如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度.气体从状态①变化到状态②,此过程可用图11-2-8中的哪几个图象表示 ( )
关于液晶下列说法正确的是( )。
A.液晶是液体和晶体的混合物 |
B.液晶分子在特定方向排列比较整齐,但不稳定 |
C.液晶是一种特殊的物质,具有光学的各向同性。 |
D.所有物质在一定条件下都能成为液晶 |
如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m的“T”型绝热活塞(体积可忽略),距气缸底部h0处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计)。初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差。已知水银的密度为ρ,大气压强为p0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分长为1.2h0,重力加速度为g。求:
①初始时,水银柱两液面高度差。
②通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两水银面相平。