20.如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)A依次經(jīng)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). 這就是著名的“卡諾循環(huán)”. 該循環(huán)過程中,下列說法正確的是(  )
A.A→B過程中,氣體對外界做功
B.B→C過程中,氣體分子的平均動能增大
C.C→D過程中,單位時間內(nèi)碰撞單位面積器壁的分子數(shù)增多
D.D→A過程中,氣體分子的速率分布曲線不發(fā)生變化

分析 A→B過程中,體積增大,氣體對外界做功,B→C過程中,絕熱膨脹,氣體對外做功,溫度降低,C→D過程中,等溫壓縮,D→A過程中,絕熱壓縮,外界對氣體做功,溫度升高.

解答 解:A、A→B過程中,體積增大,氣體對外界做功,故A正確;
B、B→C過程中,絕熱膨脹,氣體對外做功,內(nèi)能減小,溫度降低,氣體分子的平均動能減小,故B錯誤;
C、C→D過程中,等溫壓縮,體積變小,分子數(shù)密度變大,單位時間內(nèi)碰撞單位面積器壁的分子數(shù)增多,故C正確;
D、D→A過程中,絕熱壓縮,外界對氣體做功,內(nèi)能增加,溫度升高,分子平均動能增大,氣體分子的速率分布曲線發(fā)生變化,故D錯誤;
故選:AC.

點評 本題考查了理想氣體狀態(tài)方程的應用,根據(jù)圖象判斷出氣體體積如何變化,從而判斷出外界對氣體做功情況,再應用熱力學第一定律與題目所給條件即可正確解題;要知道:溫度是分子平均動能的標志,理想氣體內(nèi)能由問題溫度決定.

練習冊系列答案
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10.如圖所示,A、B是一條電場線上的兩點,一電子沿電場線從A點運動到B點,在這個過程中,關(guān)于電場力做功的說法正確的是( 。
A.電場力做正功B.電子克服電場力做功
C.電場力不做功D.電場力先做正功后做負功

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11.如圖所示,某工廠用水平傳動帶傳送零件,設(shè)兩輪子圓心的距離為S=2m,傳送帶與零件間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,傳送帶的速度恒為V=1m/s,P點輕放一質(zhì)量為m的零件,并使被傳送到右邊的Q處,則傳送所需時間為多少?

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8.如圖所示,質(zhì)量為m的小球懸掛在小車頂棚上,在運動過程中當小球偏離豎直方向θ角時,則下列說法正確的是( 。
A.小車可能向左減速運動B.小車可能向右減速運動
C.小車的加速度大小a=gtanθD.懸掛線的拉力大小F=$\frac{mg}{sinθ}$

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15.如圖所示,帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的小球,處在豎直向下的勻強電場中,電場強度的大小為E,小球從距地面高H處由靜止開始釋放,設(shè)小球在運動過程中受到大小恒定的空氣阻力f的作用,與地面碰撞過程中小球沒有能量和電量的損失.重力加速度為g.則(  )
A.小球與地面碰撞第n次后彈起的高度為$\frac{n(mg+qE-f)H}{mg+qE+f}$
B.小球與地面碰撞第n次后彈起的高度為($\frac{mg+qE-f}{mg+qE+f}$)nH
C.小球釋放后通過的總路程為s=($\frac{mg+qE+f}{mg+qE-f}$)nH
D.小球釋放后通過的總路程為s=$\frac{mg+qE}{f}$H

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5.空氣中兩條光線a和b從圖示的方框左側(cè)平行入射,又從方框的上方平行出射,如圖所示,方框內(nèi)放置了一個折射率為n=1.5的等腰直角玻璃三棱鏡.下列四幅圖中給出了等腰直角三棱鏡的放置方式,其中正確的是(  )
A.B.C.D.

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12.如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為10:1,b是原線圈的中心抽頭,電壓表和電流表均為理想電表,從某時刻開始在原線圈c、d兩端加上交變電壓,其瞬時值表達式為u1=220$\sqrt{2}$sin (100πt) V,則(  )
A.當單刀雙擲開關(guān)與a連接時,電壓表的示數(shù)為22 $\sqrt{2}$V
B.當t=$\frac{1}{600}$ s時,c、d間的電壓瞬時值為110 V
C.當單刀雙擲開關(guān)由a扳向b時,電壓表和電流表的示數(shù)均變小
D.單刀雙擲開關(guān)與a連接,在滑動變阻器觸頭P向下移動的過程中,電壓表示數(shù)不變,電流表的示數(shù)變大

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9.在物理學的重大發(fā)現(xiàn)中,科學家總結(jié)出了許多物理學方法,如:理想實驗法、控制變量法、極限思想法、類比法、科學假說法和建立理想模型法等,以下關(guān)于物理學研究方法的敘述不正確的是(  )
A.根據(jù)速度的定義式,當△t非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思想法
B.用比值法定義了速度﹑加速度﹑位移這三個物理量
C.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里運用了微元法
D.引入平均速度﹑重心﹑合力與分力的槪念運用了等效替代法

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10.如圖為某滑雪場跳臺滑雪的部分示意圖,一滑雪者從傾角為θ的斜坡上的頂點先后以不同初速度水平滑出,并落到斜面上,當滑出的速度為v1時,滑雪者到達斜面的速度方向與斜面的夾角為α1,當滑出的速度增大為v2時,滑雪者到達斜面的速度方向與斜面的夾角為α2,則(  )
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