正确率80.0%环绕地球作匀速圆周运动的航天飞机舱内密封着一定质量的空气,则$${{(}{)}}$$
A.由于气体处于完全失重状态,故气体对舱壁无压力
B.当对舱内气体加热时,则舱内气体的所有分子速率都增大
C.若舱内有少量气体漏出,但气体的温度不变,则舱内气体的内能也不变
D.若向舱内再充入空气,并降低舱内温度,则舱内气体的内能可能不变
2、['热力学第一定律', '物体的内能']正确率40.0%关于物体内能的以下说法正确的是$${{(}{)}}$$
A.物体内能的多少可以用物体吸热或放热的多少来量度
B.内能大的物体热量多
C.两物体发生热传递,达到平衡后,它们的内能必定相等
D.做功和热传递对于改变物体内能是等效的
3、['热力学第一定律', '温度、温标的概念']正确率80.0%某未密闭房间的空气温度与室外的相同,现对该室内空气缓慢加热,当室内空气温度高于室外空气温度时,以下说法不正确的是$${{(}{)}}$$
A.室内与室外空气的压强相同
B.室内空气分子的平均动能比室外的大
C.室内空气的密度比室外大
D.室内空气对室外空气做正功
4、['热力学第一定律', '理想气体的状态方程的求解', '气体压强的微观解释']正确率40.0%svg异常
A.气体从外界吸热
B.单位面积单位时间气体分子撞击瓶壁次数增多
C.气体内能增大
D.气体对外做功
5、['热力学第一定律', '热学图像分析', '理想气体的状态方程的求解', '气体压强的微观解释']正确率40.0%svg异常
A.从状态$${{A}}$$到$${{B}}$$,气体吸收热量
B.从状态$${{C}}$$到$${{D}}$$,气体的压强增大
C.从状态$${{D}}$$到$${{A}}$$,单位时间内碰撞器壁单位面积的分子数减少
D.若气体从状态$${{C}}$$到$${{D}}$$,内能增加$${{3}{k}{J}}$$,对外做功$${{5}{k}{J}}$$,则气体向外界放出热量$${{8}{k}{J}}$$
6、['热力学第一定律', '理想气体的状态方程的求解', '气体、固体和液体']正确率40.0%svg异常
A.再次平衡时左边气体压强小于右边气体压强
B.再次平衡时右边气体的体积为初始时的$$\begin{array} {l l} {\frac{2} {3}} \\ \end{array}$$
C.再次平衡时左边气体的体积大于初始时的$$\begin{array} {l l} {\frac{2} {3}} \\ \end{array}$$
D.再次平衡时右边气体的压强为初始时的$${{1}{.}{5}}$$倍
7、['热力学第一定律', '热力学第二定律的应用', '分子动理论的应用']正确率80.0%下列说法正确的是$${{(}{)}}$$
A
A.外界对气体做功,气体内能可能减少
B.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距离增大时,分子间的引力增大、斥力减小
C.一定质量的理想气体,压强变小时,分了间的平均距离一定变大
D.热量不可能由低温物体传递给高温物体
8、['热力学第一定律', '分子动理论的应用', '液体的表面张力']正确率80.0%下列说法正确的是$${{(}{)}}$$
A
A.玻璃裂口放在火上烧熔,其尖端变圆的原因是表面张力的作用
B.在绝热过程中,外界对物体做功,物体的内能不一定增加
C.分子间的作用力总是随分子间距的减小而增大
D.已知水的摩尔质量为$$1 8 g / m o l$$,水的密度为$$1 g / c m^{3}$$,可估算出$${{1}{m}{o}{l}}$$水分子的个数
9、['热力学第一定律', '温度、分子平均动能及内能的关系', '物体的内能', '布朗运动']正确率80.0%下列说法正确的是$${{(}{)}}$$
A
A.液体温度越高,布朗运动越明显,液体分子热运动的平均动能越大
B.内能是物体中所有分子热运动动能的总和
C.气体膨胀对外做功,其内能一定减小
D.气体吸热且温度升高,分子的平均动能有可能不变
10、['热力学第一定律', '熵', '热力学第二定律的应用']正确率80.0%下列说法正确的是$${{(}{)}}$$
B
A.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减少的方向进行
B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加
C.一定质量理想气体对外做功,内能一定减少
D.第二类永动机不可能制成是因为它违背了能量守恒定律
1. 解析:
A选项错误,气体对舱壁有压力,因为气体分子仍在做无规则热运动并撞击舱壁。
B选项错误,加热会使分子平均速率增大,但并非所有分子速率都增大。
C选项错误,内能取决于温度和分子数,温度不变但分子数减少,内能减小。
D选项正确,充入空气增加分子数,降低温度减小分子平均动能,二者可能抵消使内能不变。
2. 解析:
A选项错误,内能不能仅用吸放热量度,还与做功有关。
B选项错误,内能与热量是不同的概念。
C选项错误,热平衡时温度相同,内能不一定相等。
D选项正确,做功和热传递都能改变内能。
3. 解析:
A选项错误,温度升高且房间未密闭,部分气体逸出,压强可能变化。
B选项正确,温度更高则分子平均动能更大。
C选项错误,部分气体逸出后密度减小。
D选项正确,室内气体膨胀对外做功。
4. 解析:
(题目不完整,无法解析)
5. 解析:
(题目不完整,无法解析)
6. 解析:
(题目不完整,无法解析)
7. 解析:
A选项正确,外界做功同时放热可能导致内能减少。
B选项错误,分子距离增大时引力和斥力都减小。
C选项错误,压强减小可能由温度降低引起,分子间距不一定变大。
D选项错误,热量可以从低温传到高温(如冰箱),但需要外界做功。
8. 解析:
A选项正确,表面张力使液体表面收缩。
B选项错误,绝热过程中外界做功必定增加内能。
C选项错误,分子力先减小后增大再减小。
D选项正确,可通过摩尔质量和密度估算分子数。
9. 解析:
A选项正确,温度越高布朗运动越剧烈,平均动能越大。
B选项错误,内能包括分子动能和势能。
C选项错误,可能同时吸热使内能不变或增加。
D选项错误,温度升高时分子平均动能必定增大。
10. 解析:
A选项错误,熵增原理指向无序性增加。
B选项正确,绝热压缩时外界做功全部转化为内能。
C选项错误,可能同时吸热使内能不变或增加。
D选项错误,第二类永动机违背热力学第二定律而非能量守恒。