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14.對于一定量的理想氣體,下列說法正確的是(  )
A.若氣體的壓強和體積都不變,其內能也一定不變
B.若氣體的內能不變,其狀態(tài)也一定不變
C.若氣體的溫度隨時間不段升高,其壓強也一定不斷增大
D.氣體溫度每升高1K所吸收的熱量與氣體經歷的過程有關

分析 對于一定質量的理想氣體,其內能只跟溫度有關,溫度升高,內能增大,反之,內能減小,根據(jù)氣態(tài)方程$\frac{pV}{T}$=c分析溫度變化,即可判斷內能的變化.根據(jù)熱力學第一定律分析熱傳遞情況.理想氣體內能由物體的溫度決定,理想氣體溫度變化,內能變化

解答 解:A、由氣態(tài)方程$\frac{pV}{T}$=c知,T∝pV.氣體的壓強和體積都不變,pV一定不變,則T一定不變,故內能一定不變.故A正確.
B、若氣體的內能不變,溫度不變,但壓強和體積可以發(fā)生變化.故B錯誤.
C、由氣態(tài)方程$\frac{pV}{T}$=c知,溫度T升高,pV一定增大,但壓強不一定增大,故C錯誤.
D、理想氣體內能由溫度決定,氣體溫度每升高1K時氣體的內能增加量一定,由熱力學第一定律知,熱量與做功有關,而做功與經歷的過程有關,故吸收的熱量與氣體經歷的過程有關.故D正確.
故選:AD.

點評 本題關鍵掌握三個知識點:1、一定質量的理想氣體,其內能只跟溫度有關;2、氣態(tài)方程$\frac{pV}{T}$=c;3、熱力學第一定律△U=Q+W,并能用來正確分析.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,a、b、c是在地球大氣層外圓形軌道上運動的3顆衛(wèi)星,下列說法正確的是(  )
A.b、c的線速度大小相等,且大于a的線速度
B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度
C.c加速可追上同一軌道上的b,b減速可等候同一軌道上的c
D.b、c的線速度大小相等,且小于a的線速度

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.以下是物理學中的四個實驗裝置或儀器,由圖可知這四個實驗裝置或儀器共同的物理思想方法是( 。
A.假設的思想方法B.控制變量的方法C.放大的思想方法D.邏輯推理的方法

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.一輛汽車從靜止開始由甲地出發(fā),沿平直公路開往乙地,汽車先做勻加速運動.接著做勻減速運動,到達乙地剛好停止,其速度圖象如圖所示,那么在0~t0和t0~3t0兩段時間內(  )
A.加速度大小之比為2:1,且方向相反B.加速度大小之比為1:2,且方向相反
C.加速度大小之比為1:2,且方向相同D.加速度大小之比為1:2,且方向相同

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.2003年10月15日我國成功發(fā)射了載人飛船--“神舟五號”,標志著我國航天技術的發(fā)展達到世界先進水平,楊立偉成為我國第一位叩訪太空的中國航天員(地球表面處的重力加速度為g=10m/s2,地球半徑R=6400km,航天員的質量m=50kg)
(1)若飛船從地面上以a=5g的加速度豎直起飛,航天員楊立偉對坐墊的壓力是多大?
(2)飛船沿離地面342km的圓形軌道運行,飛船繞地球14圈后安全返回地面,飛船在圓形軌道上運行的周期是多大?
(3)該圓形軌道處的重力加速度是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,把一根通電直導線AB放在固定的蹄形磁鐵磁極的正上方,導線可以自由移動.當導線通過電流I時,如果只考慮安培力的作用,則從上往下看,導線的運動情況是( 。
A.順時針方向轉動,同時下降B.順時針方向轉動,同時上升
C.逆時針方向轉動,同時下降D.逆時針方向轉動,同時上升

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.下列現(xiàn)象中,屬于干涉現(xiàn)象的是( 。
A.轉動敲響的音叉,我們聽到的聲音時強時弱
B.汽車向我們遠離時,我們聽到的喇叭聲變低
C.在北京天壇公園的回音壁前喊話,能多次聽到喊話的聲音
D.在水中插一木桿,水波在傳播時遇到木桿后,木桿的后面仍然有水波傳播

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.豎直平面內水平放置的光滑導軌,導軌間距為L,電阻不計,導軌間有水平方向的勻強磁場,磁感應強的大小為B=2T,方向如圖,有有兩根質量均為m=0.1kg,長度均為L=0.2m,電阻均為R=0.4Ω的導體棒ab和cd與導軌接觸良好,當用豎直向上的力F使ab棒向上做勻速直線運動時,cd棒恰好靜止不動,則(  )
A.ab棒運動的速度10m/sB.力F的大小為1N
C.在1s內,力F做的功為5JD.在1s內,cd棒產生的電熱為2.5J

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.傾斜的軌道上轉彎如圖所示,彎道的傾角為θ,半徑為r,則賽車完全不靠摩擦力轉彎的速率是(設轉彎半徑水平)( 。
A.$\sqrt{grsinθ}$B.$\sqrt{grcosθ}$C.$\sqrt{grtanθ}$D.$\sqrt{grcotθ}$

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