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【题目】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=0.3m3,TA=TC=300K、TB=400K。

(1)求气体在状态B时的体积。

(2)说明B C过程压强变化的微观原因

(3)设A B过程气体吸收热量为Q1,B C 气体 放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。

【答案】(1) (2)见解析(3)见解析

【解析】试题分析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得VB=0.4m3

2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。

3Q1大于Q2。因为TA=TB,故A→B增加的内能与B→C减小的内能相同,而A→B过程气体对外做正功,B→C过程气体不做功,由热力学第一定律可知Q1大于Q2

练习册系列答案
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【题目】将物体竖直向上抛出后,如果在上升阶段和下落阶段所受空气阻力大小相等,则能正确反映物体的速度(以竖直向上作为正方向)随时间变化的是:_______

A、B、C、D、E、

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【题目】近几年我国在航空航天工业上取得了长足的进步,既实现了载人的航天飞行,又实现了航天员的出舱活动.如图所示,在某次航天飞行实验活动中,飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点343千米的P处点火加速,由椭圆轨道1变成高度为343千米的圆轨道2.下列判断正确的是(

A. 飞船在椭圆轨道1上的机械能比圆轨道2上的机械能大

B. 飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态

C. 飞船在此圆轨道2上运动的角速度小于同步卫星运动的角速度

D. 飞船在椭圆轨道1上通过P的加速度小于沿圆轨道2运动的加速度

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【题目】图中气缸内盛有定量的理想气体,气缸壁是导热的,缸外环境保持恒温,活塞与气缸壁的接触是光滑的,但不漏气。现将活塞杆与外界连接使其缓慢的向右移动,这样气体将等温膨胀并通过杆对外做功。若已知理想气体的内能只与温度有关,则下列说法正确的是(

A. 气体是从单一热源吸热,全用来对外做功,因此此过程违反热力学第二定律

B. 气体是从单一热源吸热,但并未全用来对外做功,所以此过程不违反热力学第二定律

C. 气体是从单一热源吸热,全用来对外做功,但此过程不违反热力学第二定律

D. ABC三种说法都不对

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【题目】一只质量是8kg的猴子沿着长为12m的竖直在地面上的钢管往下滑,它从钢管顶端下滑到底端的运动图像如图所示;重力加速度g10m/s2,则()

A. 猴子加速下滑的高度与减速下滑的高度之比为1:2

B. 下滑过程中猴子的最大动能为128J

C. 下滑过程中猴子的机械能可能先增大后减小

D. 加速与减速下滑的过程中猴子所受的摩擦力大小之比为1:7

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【题目】关于电能输送的以下分析,正确的是(   )

A. 由公式PU2/R知,输电电压越高,输电线上功率损失越大

B. 由公式PU2/R知,输电导线电阻越大,输电线上功率损失越少

C. 由公式PI2R知,输电电流越大,输电导线上功率损失越大

D. 由公式PUI知,输电导线上的功率损失与输电电压成正比

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【题目】如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下.在磁铁的N极向下靠近线圈的过程中

A. 通过电阻的感应电流方向由ab,线圈与磁铁相互排斥

B. 通过电阻的感应电流方向由ba,线圈与磁铁相互排斥

C. 通过电阻的感应电流方向由ab,线圈与磁铁相互吸引

D. 通过电阻的感应电流方向由ba,线圈与磁铁相互吸引

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【题目】a为测量分子速率分布的装置示意图。圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置。从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上。展开的薄膜如图b所示,NPPQ间距相等。则 ( )

A. 到达M附近的银原子速率较大

B. 到达Q附近的银原子速率较大

C. 位于PQ区间的分子百分率大于位于NP区间的分子百分率

D. 位于PQ区间的分子百分率小于位于NP区间的分子百分率

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【题目】如图所示,两根平行足够长的光滑金属导轨与水平面成θ=30°角,两导轨间距为L,导轨上端接一电阻R,导轨电阻忽略不计。有垂直导轨平面向下的有界磁场,磁感应强度为B,该磁场区域宽为d2,在距磁场上边界距离d1处有一质量为m、电阻不计的导体棒,垂直导轨放置。现将该导体棒由静止释放,在运动过程中导体棒始终与导轨接触良好,导体棒加速离开磁场下边界时的加速度为,( g为重力加速度),求:

(1)导体棒穿过磁场过程中电路通过的电量q

(2)导体棒穿过磁场过程中电阻R产生的电热Q

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