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一定质量的理想气体处于某一平衡状态,此时其压强为p0,有人设计了四种途径,使气体经过每种途径后压强仍为p0.下面四种途径中可能的途径是()

A. 先等温膨胀,再等容降温 B. 先等温压缩,再等容降温

C.先等容升温,再等温压缩 D. 先等容降温,再等温压缩


考点:  理想气体的状态方程.

专题:  理想气体状态方程专题.

分析:  气体状态发生变化,应用理想气体状态方程=C分析答题.

解答:  解:A、气体先等温膨胀,温度T不变,体积V增大,由理想气体状态方程=C可知,压强p减小,然后再等容降压,压强进一步减小,在整个过程中压强不可能不变,故A错误;

B、先等温压缩,温度T不变,体积V变小,由=C可知,压强p变大,再等容降温,体积V不变,温度T减小,由=C可知,压强p减小,整个过程压强可能不变,故B正确;

C、先等容升温,体积V不变,温度T升高,由=C可知,压强p增大,再等温压缩,T不变,V变小,由=C可知,压强p增大,整个过程压强变大,故C错误;

D、先等容降温,体积V不变,T降低,由=C可知,压强p降低,再等温压缩,T不变,V变小,由=C可知,p变大,整个过程压强可能不变,故D正确;

故选:BD.

点评:  本题考查了判断气体状态变化过程能否发生,应用理想气体状态方程=C即可解题,本题是一道基础题,要牢固掌握基础知识.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.

(1)求粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比.

(2)求粒子最终加速到出口处的速度.

(3)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:


一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是()

    A.                                 粒子带正电  B. 粒子的速度逐渐减小

    C.                                 粒子的加速度逐渐增大 D. 粒子的电势能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:


有关交流电的下列说法不正确的是()

    A. 交变电流的有效值实质就是平均值

    B. 只有正(或余)弦式电流才有U=的关系

    C. 照明电压220V、动力电压380V,交流电压表和电流表测量的值指的都是交变电流的有效值

    D. 交变电流u=311sin314t的相位是314t,初相是0

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科目:高中物理 来源: 题型:


关于温度的概念,下述说法中正确的是()

    A. 温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则分子的平均动能大

    B. 温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大

    C. 某物体当其内能增大时,则该物体的温度一定升高

    D. 甲物体的温度比乙物体的温度高,则甲物体分子平均速率比乙物体分子平均速率大

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科目:高中物理 来源: 题型:


热力学温度与摄氏温度的换算关系是T=    k.

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列说法中,正确的是()

    A. 电场中电场强度越大的地方,电势就越高

    B. 磁感应强度的方向与磁场中通电直导线所受安培力方向相同

    C. 由定义式B=可知,电流I越大,导线长度L越长,则某处的磁感应强度越小

    D. 当穿过线圈的磁通量为零时,线圈中仍可能产生感应电动势

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,两根等长的绝缘细线悬挂一水平金属细杆MN,处在与其垂直的水平匀强磁场中.金属细杆的长度为1m,质量为8.9×10﹣3kg.当金属细杆中通以0.89A的电流时,两绝缘细线上的拉力均恰好为零.忽略与金属细杆连接细导线的影响.求:

(1)金属细杆所受安培力的方向及金属细杆中电流的方向;

(2)匀强磁场的磁感应强度.

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科目:高中物理 来源: 题型:


地球赤道上有一物体随地球自转,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球的同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则()

A.F1=F2>F3 B. g=a2>a3>a1 C. v1=v2=v>v3 D. ω13<ω2

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