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1.空氣能熱水器采用“逆卡諾”原理,工作過程與空調相反,能將空氣中免費熱量搬到水中進行制熱,即使在南極也有良好表現,高效節(jié)能,是廣東在世界領先的核心技術.如圖,一定質量的理想氣體從狀態(tài)A依次經過狀態(tài)B、C和D后再回到狀態(tài)A. 其中,A→B和C→D為等溫過程,B→C和D→A為絕熱過程(氣體與外界無熱量交換).該循環(huán)過程中,下列說法正確的是( 。
A.在B→C過程,外界對氣體做正功
B.在A→B過程,氣體從外界空氣里吸收大量熱能
C.在C→D過程,氣體分子的平均動能不變
D.在D→A過程,單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數減少

分析 氣體的內能只與溫度有關,根據圖象選擇合適的氣體定律,判斷溫度變化,根據熱力學第一定律判斷吸放熱;溫度是分子平均動能的標志.

解答 解:A、由圖可知,體積增大,氣體對外界做功,故A錯誤;
B、A→B 過程中為等溫變化,則內能不變,體積增大,氣體對外界做功,根據熱力學第一定律知氣體吸收熱量,故B正確;
C、C→D 過程中,為等溫變化,分子平均動能不變,故C正確;
D、D→A 過程中,體積減小,外界對氣體做功,絕熱過程,根據熱力學第一定律可知內能增大,故溫度升高,根據理想氣體狀態(tài)方程可判壓強增大,所以單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數增大,故D錯誤;
故選:BC.

點評 本題是圖象問題,關鍵從圖象判斷氣體變化過程,選擇合適的氣體實驗定律,然后結合熱力學第一定律即可解決.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,在光滑水平面上有一足夠長的平板小車M正以速度v=6m/s向右勻速運動.現將一個m=2kg的木塊以v0=2m/s的初速度放上小車,同時對小車施加水平向右的恒力F,以保持小車維持原來的勻速運動.當木塊的速度也達到6m/s時撤去外力F.己知木塊和小車間的動摩擦因素μ=0.25,g取10m/s2.則下列說法正確的是( 。
A.為維持小車做勻速運動,恒力F大小為5N
B.全過程中,摩擦力對木塊做功為36J
C.全過程中,系統(tǒng)產生的內能為16J
D.全過程中,外力F做功為32J

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.一根直導線長0.1m,在磁感應強度為0.1T的勻強磁場中以10m/s的速度勻速運動,則導線中產生的感應電動勢(  )
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16.下列說法正確的是( 。
A.經典力學中物體的質量是不變的
B.經典力學中的時間和空間是獨立于物體及其運動的
C.萬有引力定律適用于強作用力
D.物體的速度可以是任意值

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6.在離地面4米的高度,以2米/秒的初速度,分別向上拋,向下拋和水平拋出質量為0.1kg的小球,若不計空氣阻力,則球落地瞬間的速度分別為多少.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.為了探測某星球,載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心,半徑為r1的圓軌道上做勻速圓周運動,周期為T1,總質量為m1.隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上做勻速圓周運動,此時登陸艙的質量為m2,則( 。
A.該星球的質量為 M=$\frac{{4{π^2}{r_2}}}{GT_1^2}$
B.該星球表面的重力加速度為g=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}}$
C.登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為T2=T1$\frac{\sqrt{{{r}_{2}}^{3}}}{\sqrt{{{r}_{1}}^{3}}}$
D.登陸艙在r1與r2軌道上運動時的速度大小之比為$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{2}}{{m}_{2}{r}_{1}}}$

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10.如圖所示,甲、乙兩船在同一條河流中同時開始渡河,M、N分別是甲、乙兩船的出發(fā)點,兩船頭與河岸均成α角,甲船船頭恰好對準N點的正對岸P點,經過一段時間乙船恰好到達P點,如果劃船速度大小相同,且兩船相遇,不影響各自的航行,下列判斷正確的是(  )
A.甲船也能到達正對岸B.兩船渡河時間不相等
C.兩船相遇在NP直線上D.渡河過程中兩船不會相遇

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11.一輛汽車的質量是5×103kg,發(fā)動機的額定功率為60kW,汽車所受阻力恒為2000N.如果汽車從靜止開始保持額定功率不變進行啟動.則
(1)從靜止開始到速度最大這段時間內,汽車做什么運動?為什么?
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