分析 (i)根據(jù)圖象可知:A→B等容變化,由查理定律即可求出B狀態(tài)溫度;
(ii)B→C等壓變化,由蓋呂薩克定律即可求出C狀態(tài)溫度;比較AC兩狀態(tài)的溫度,從而判斷氣體內(nèi)能的變化,比較AC兩狀態(tài)的體積可判斷W的正負,再根據(jù)可根據(jù)熱力學第一定律即可解決問題.
解答 解:(i)氣體由狀態(tài)A到狀態(tài)B的過程,發(fā)生的是等容變化
即$\frac{{p}_{A}^{\;}}{{T}_{A}^{\;}}=\frac{{p}_{B}^{\;}}{{T}_{B}^{\;}}$
求得${T}_{B}^{\;}=\frac{{p}_{B}^{\;}}{{p}_{A}^{\;}}{T}_{A}^{\;}=\frac{1}{2}{T}_{A}^{\;}=150K$
(ii)氣體從B到C的過程中,發(fā)生的是等壓變化
$\frac{{V}_{B}^{\;}}{{T}_{B}^{\;}}=\frac{{V}_{C}^{\;}}{{T}_{C}^{\;}}$
求得${T}_{C}^{\;}=300K$
即氣體在狀態(tài)A和狀態(tài)C溫度相同,對于一定質(zhì)量的理想氣體,溫度相同,內(nèi)能相同,由于氣體從狀態(tài)A到狀態(tài)B體積不變,氣體沒有做功,溫度降低,內(nèi)能減少,放出熱量,從狀態(tài)B到狀態(tài)C,溫度升高,內(nèi)能增加,體積變大,氣體對外做功,吸收熱量,且做功大小為$W={p}_{B}^{\;}△V=0.5×1{0}_{\;}^{5}×1J$=$5×1{0}_{\;}^{4}J$
根據(jù)熱力學第一定律可知,氣體從A到B再到C的過程中,氣體內(nèi)能不變,吸收的熱量全部用來對外做功,即吸收的熱量為$Q=5×1{0}_{\;}^{4}J$
答:(i)氣體在狀態(tài)B時的溫度150K;
(ii)氣體由狀態(tài)A變化到狀態(tài)B再到狀態(tài)C的過程中,氣體是吸熱,吸收的熱量為$5×1{0}_{\;}^{4}J$
點評 解決氣體問題的關鍵是挖掘出隱含條件,正確判斷出氣體變化過程,合理選取氣體實驗定律解決問題;對于內(nèi)能變化.牢記溫度是理想氣體內(nèi)能的量度,與體積無關.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在第2s末,質(zhì)點的速度方向發(fā)生改變 | |
B. | 在0~2s內(nèi),質(zhì)點做直線運動,在2~4s內(nèi),質(zhì)點做曲線運動 | |
C. | 在0~2s內(nèi),質(zhì)點的位移大小為2m | |
D. | 在2~4s內(nèi),質(zhì)點的加速度不斷減小,方向發(fā)生了改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=$\frac{T}{2}$時刻,線圈中的感應電動勢為零 | |
B. | t=$\frac{T}{2}$時刻,磁通量的變化率為$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{2π{Φ}_{0}}{T}$ | |
C. | 線圈中感應電動勢的瞬間表達式為e=$\frac{2πn{Φ}_{0}}{T}$sin$\frac{2π}{T}$t | |
D. | 將磁通量的變化周期變?yōu)?\frac{T}{2}$,則線圈中電流的功率增大為原來的4倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬環(huán)向上運動,則環(huán)中產(chǎn)生順時針方向的感應電流 | |
B. | 金屬環(huán)向下運動,則環(huán)中產(chǎn)生順時針方向的感應電流 | |
C. | 金屬環(huán)向左側(cè)直導線靠近,則環(huán)中產(chǎn)生逆時針方向的感應電流 | |
D. | 金屬環(huán)向右側(cè)直導線靠近,則環(huán)中產(chǎn)生逆時針方向的感應電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v2>v1 t2>t1 | B. | v2<v1 t2<t1 | C. | v2>v1 t2<t1 | D. | v2<v1 t2>t1 |
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