4.一定質量的理想氣體,由初始狀態(tài)A開始,按圖中箭頭所示的方向進行了一系列狀態(tài)變化,最后又回到初始狀態(tài)A,即A→B→C→A(其中BC與縱軸平行,CA與橫軸平行),這一過程稱為一個循環(huán),則:
(1)由A→B,氣體分子的平均動能增大 (填“增大”、“減小”或“不變”)
(2)由B→C,氣體的內能減小 (填“增大”、“減小”或“不變”)
(3)由C→A,氣體放出熱量(填“吸收”或“放出”)

分析 A到B,氣體的壓強體積都變大,B到C,氣體做的是等容變化,C到A,氣體做的是等壓變化,根據(jù)氣體的不同的變化過程,逐個分析即可得出氣體內能的變化.

解答 解:(1)由圖象可知,A→B,氣體的壓強體積都變大,由$\frac{pV}{T}$=C,可知PV的乘積變大,氣體的溫度T升高,所以內能增加,所以氣體的分子平均動能增加;
(2)由圖象可知,由B→C,氣體做的是等容變化,氣體壓強減小,由$\frac{pV}{T}$=C可知,溫度降低,所以氣體的內能減小,
(3)由圖象可知,C→A過程是等壓變化,體積減小,由$\frac{pV}{T}$=C可知,溫度降低,內能減少,要放出熱量.
故答案為:(1)增大;(2)減小;(3)放出.

點評 利用熱力學第一定律判斷氣體的內能變化的時候要注意做功W和熱量Q的符號,對外做功和放熱為負的,對氣體做功和吸熱為正的.

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A.第1次閃光時質點的速度
B.質點運動的加速度
C.從第3次閃光到第4次閃光這段時間內質點的位移
D.質點運動的初速度

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16.不可回收的航天器在使用后,將成為太空垃圾.如圖所示是飄浮在地球附近的太空垃圾示意圖,對此有如下說法,正確的是( 。
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B.離地越高的太空垃圾運行角速度越小
C.由公式v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$得,離地越高的太空垃圾運行速率越大
D.太空垃圾一定能跟同一軌道上同向飛行的航天器相撞

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