二、物体的内能 知识点题库

在给自行车轮胎打气时,会发现胎内空气温度升高,这是因为(  )

A . 胎内气体压强不断增大,而容积不变 B . 轮胎从外界吸热 C . 外界空气温度本来就高于胎内气体温度 D . 打气时,外界不断地对胎内气体做功
关于温度,下列说法正确的是 (      )

A . 温度升高1℃,也可以说温度升高1K B . 温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至2T C . 绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度 D . 随着人类制冷技术的不断提高,总有一天绝对零度会达到

[物理--选修3-3]一定量的理想气体从状态a开始,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,其P﹣T图象如图所示,其中对角线ac的延长线过原点O.下列判断正确的是(  )


A . 气体在a、c两状态的体积相等 B . 气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能 C . 在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功 D . 在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功 E . 在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的功
下列例子中,通过做功来改变物体内能的是(   )

A . 把铁丝放在火炉里,使铁丝发烫 B . 积雪在阳光照射下熔化 C . 内燃机压缩冲程时,气缸内气体温度升高 D . 太阳灶把水烧开
[物理--选修3-3](2017•新课标Ⅲ)

  1. (1)

    如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a.下列说法正确的是(  )

    A . 在过程ab中气体的内能增加 B . 在过程ca中外界对气体做功 C . 在过程ab中气体对外界做功 D . 在过程bc中气体从外界吸收热量 E . 在过程ca中气体从外界吸收热量
  2. (2)

    一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管K1和K2 . K1长为l,顶端封闭,K2上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通.开始测量时,M与K2相通;逐渐提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高,此时水银已进入K1 , 且K1中水银面比顶端低h,如图(b)所示.设测量过程中温度、与K2相通的待测气体的压强均保持不变.已知K1和K2的内径均为d,M的容积为V0 , 水银的密度为ρ,重力加速度大小为g.求:

    (i)待测气体的压强;

    (ii)该仪器能够测量的最大压强.

能直接反映分子平均动能大小的宏观物理量是(   )

A . 物体的温度 B . 物体的体积 C . 物体的压强 D . 物体所含分子数
下列说法中正确的是(   )
A . 做功和热传递在改变内能的效果上是等效的,因此做功与热传递是没有区别的 B . 虽然做功和热传递在改变内能的效果上是等效的,但我们还是可以通过分析改变前后的物体的内能,来区别是做功还是热传递改变内能的 C . 做功和热传递在改变内能的效果上是等效的,表明要使物体的内能发生变化,既可以通过做功来实现,也可以通过热传递来实现 D . 做功和热传递在改变内能的效果上是等效的,说明人在出汗散热时,还可以通过对外做功来代替出汗改变内能
下列生活场景中,通过做功来改变物体内能的是(   )
A . 搓动双手感到暖和 B . 用嘴向手“哈气”感到暖和 C . 晒太阳 D . 冬天生火取暖
如图所示,在斯特林循环P-V图象中,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,该循环过程中,下列说法正确的是(   )

A . A→B过程中,气体从外界吸收热量 B . B→C过程中,气体分子的热运动变得更激烈 C . C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 D . D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化 E . A→B过程比C→D过程气体分子的平均动能小
一定质量的理想气体,在a状态下的压强、体积、温度分别为P0、V0、T0 , 经历如图所示的变化过程,则(   )

A . 从a到b过程放出热量P个 B . 从b到c过程吸收热量且全部对外做功 C . 从c到a过程外界对气体做功为Poo D . 回到a状态时的内能比开始在a时的内能大
如图所示,玻璃瓶A,B中装有质量相等、温度分别为 的热水和 的冷水,下列说法正确的是   

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A . 温度是分子平均动能的标志,所以A瓶中水分子的平均动能比B瓶中水分子的平均动能大 B . 温度越高,布朗运动愈显著,所以A瓶中水分子的布朗运动比B瓶中水分子的布朗运动更显著 C . 因质量相等,A瓶中水的内能与B瓶中水的内能一样大 D . A瓶中水的体积跟B中水的体积一样大
下列说法不正确的是(     )
A . 对于悬浮在液体中的微粒,液体温度越高,单位时间内跟它相撞的液体分子数越多 B . 单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点 C . 在高温条件下利用分子的扩散,可以在纯净的半导体材料中掺入其他元素 D . 一块0℃的冰逐渐熔化成0℃的水的过程中分子势能会增加
下列说法正确的是(  )
A . 分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力和斥力都减小 B . 根据 恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关 C . 液晶具有液体的流动性,同时其光学性质具有晶体的各向异性特征 D . 在不考虑分子势能的情况下,1mol温度相同的氢气和氧气内能相同 E . 液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
以下说法正确的是(   )
A . 两个系统处于热平衡时,它们一定具有相同的温度 B . 相互间达到热平衡的两物体的热量一定相等 C . 从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小 D . 人如果感觉到某个物体很冷,就说明这个物体的温度很低
下面说法正确的是(   )
A . 用熵的概念表示热力学第二定律:在任何自然过程中,一个孤立系统的熵不会增加 B . 当分子之间作用力表现为斥力时,分子力随分子间的距离增大而增大 C . 一定质量的理想气体从外界吸热,其内能不一定增加 D . 液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈
氧气分子在100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化如图中曲线所示。下列说法中正确的是(   )

A . 100℃时也有部分氧气分子速率大于900m/s B . 曲线反映100℃时氧气分子速率呈“中间多,两头少”的分布 C . 在100℃时,部分氧气分子速率比较大,说明内部也有温度较高的区域 D . 100℃时,400~500m/s的速率分子数比0~400m/s的速率分子数多 E . 温度降低时,氧气分子单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比的最大值将向速率小的方向移动
下列说法正确的是(   )
A . 物体温度不变,内能一定不变 B . 物体温度降低,一定对外放热 C . 物体温度升高,扩散运动加快 D . 物体温度升高,每个分子热运动的速率都增大
密闭的玻璃杯内气体温度升高时,气体(   )
A . 分子数增加 B . 每个分子的动能增加 C . 密度增加 D . 每秒撞击单位面积的器壁的分子数增多
关于热现象下列说法正确的是(   )
A . 物体的温度越高,其分子平均动能越小 B . 分子间引力和斥力相等时,分子势能最小 C . 布朗运动是液体分子的无规则热运动 D . 空调机制冷时把热量从低温处带到高温处,并不违背热力学第二定律 E . 气体对容器壁的压强是大量气体分子对器壁的碰撞引起的
下列说法正确的是(   )
A . 空气中PM2.5的运动属于分子热运动 B . 温度相同的氧气和臭氧气体,分子平均动能不相等 C . 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 D . 用油膜法测出油酸分子直径后,还需知道油酸的摩尔体积,才可估算出阿伏加德罗常数
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