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          50条信息

            • 1. (1)一定量的气体从外界吸收了4.7×105J的热量,同时气体对外做功2.5×105J,则气体的内能增加了多少?
              (2)热力学第二定律有两种表述,一种是克劳修斯表述,另一种叫开尔文表述。请你写出开尔文表述
            • 2.

              【物理\(——\)选修\(3—3\)】

              \((1)\)下列说法正确的是\((\)  \()\)

              A.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
              B.液晶像液体一样具有流动性,其光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性的光学性质
              C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律
              D.分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高
              E.晶体熔化时吸收热量,其分子平均动能不变

              \((2)\)如图所示,直立的气缸中有一定质量的理想气体,活塞的质量为\(m\),横截面积为\(S\),气缸内壁光滑且缸壁导热良好,周围环境温度保持不变。开始时活塞恰好静止在\(A\)处,现轻放一物体在活塞上,活塞下移。经过足够长时间后,活塞系统停在\(B\)点,已知\(AB=h\),\(B\)处到气缸底部的距离为\(h\),大气压强为\(p_{0}\),重力加速度为\(g.\)求:



              \((i)\)物体将活塞压至\(B\)处平衡时,缸内气体的压强\(p_{2}\);整个过程中,缸内气体是吸热还是放热;
              \((i i)\)已知初始温度为\(27℃\),若升高环境温度至\(T_{1}\),活塞返回\(A\)处达稳定状态,\(T_{1}\)的值是多大。
            • 3. 如图所示\(p-V\)图中,一定质量的理想气体由状态\(A\)经过\(ACB\)过程至状态\(B\),气体对外做功\(280J\),放出热量\(410J\);气体又从状态\(B\)经\(BDA\)过程回到状态\(A\),这一过程中气体对外界做功\(200J\).
              求:\((1)ACB\)过程中气体的内能是增加还是减少?变化量是多少?
              \((2)BDA\)过程中气体是吸热还是放热?吸收或放出的热量是多少?
            • 4.

              \((1)\)下列各种说法中正确的是________。填正确答案标号。

              A.质量恒定的理想气体,其内能随温度的升高一定增大

              B.根据分子动理论可知,理想气体的压强是由大量气体分子不断碰撞器壁,对器壁产生一个持续的压力所造成的

              C.做功和热传递在改变物体的内能上是等效的,其本质也一样

              D.分子间的引力和斥力同时存在,引力和斥力会随分子间的距离的增大而减小

              E.满足能量守恒定律的物理过程均能自发的进行

              \((2)\)如图所示,一粗细均匀的玻璃瓶水平放置,瓶口处有阀门\(K\),瓶内有\(A\)、\(B\)两部分用一活塞分开的理想气体。开始时,活塞处于静止状态,\(A\)、\(B\)两部分气体长度分别为\(2L\)和\(L\),压强均为\(p\)。若因阀门封闭不严,\(B\)中气体向外缓慢漏气,活塞将缓慢移动,整个过程中气体温度不变,瓶口处气体体积可以忽略。当活塞向右缓慢移动的距离为\(0.4L\)时,\((\)忽略摩擦阻力\()\)求此时:

              \(①A\)中气体的压强;

              \(②B\)中剩余气体与漏气前\(B\)中气体的质量比。


              \((1)\)下列说法正确的是______。填正确答案标号。

              A.因为声波的波长可以与通常的障碍物尺寸相比,所以声波比较容易产生衍射现象

              B.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”

              C.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象

              D.麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:变化的磁场产生电场和变化的电场产生磁场

              E.狭义相对论认为在真空中的光速与光的频率、光源的运动状态有关

              \((2)\)如图所示, \(MN\)为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为\(R\)、折射率为\(\sqrt{3}\)的透明半球体,\(O\)为球心,轴线\(OA\)垂直于光屏,\(O\)至光屏的距离\(\overline{{OA}}=\dfrac{11}{6}R\)。位于轴线上\(O\)点左侧\(\dfrac{R}{3}\)处的点光源\(S\)发出一束与\(OA\)夹角\(θ=60^{\circ}\)的光线射向半球体,求光线从\(S\)传播到达光屏所用的时间。已知光在真空中传播的速度为\(c\)。

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