分析 (1)地面的氣團上升到高空的過程中壓強減小,氣團膨脹,對外做功,根據(jù)熱力學第一定律判斷內(nèi)能的變化,從而判斷溫度的變化;
(2)根據(jù)熱力學第一定律計算內(nèi)能變化;
(3)根據(jù)$ρ=\frac{m}{V}$可知,質(zhì)量不變,密度與體積成反比;設(shè)分子間平均距離為d,氣體分子數(shù)為N,則所有氣體體積為V=Nd3可求距離之比.
解答 解:(1)地面的氣團上升到高空的過程中氣團膨脹,對外做功,W<0.由于氣團很大,邊緣部分與外界的熱交換對整個氣團沒有明顯影響,即Q=0.根據(jù)熱力學第一定律△U=W+Q得知,△U<0,內(nèi)能減小,則溫度降低.
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程得:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}$,①
V增大T減小則P一定減小,
故P1>P2;T1>T2.故C正確;
由狀態(tài)1到狀態(tài)III時過程中,有:$\frac{{P}_{1}{V}_{1}}{{T}_{1}}=\frac{{P}_{3}{V}_{2}}{{T}_{3}}$ ②
①②聯(lián)立則有:$\frac{{P}_{2}{V}_{2}}{{T}_{2}}=\frac{{P}_{3}{V}_{2}}{{T}_{1}}$
T1>T2.故p3>p2,故A正確B錯誤;
故選:AC
(2)地面的氣團上升到高空的過程中氣團膨脹,對外做功W1.由于氣團很大,邊緣部分與外界的熱交換對整個氣團沒有明顯影響,即Q=0.
根據(jù)熱力學第一定律△E1=-W1
若氣團在等溫膨脹過程,氣體溫度不變,內(nèi)能不變,即△E2=0
故答案為:-W1,0.
(2)根據(jù)$ρ=\frac{m}{V}$得:
氣體變化前后密度之比為:$\frac{{ρ}_{1}}{{ρ}_{2}}=\frac{{V}_{2}}{{V}_{1}}$
設(shè)分子間平均距離為d,氣體分子數(shù)為N,則所有氣體體積為V=Nd3
氣體變化前后分子間平均距離之比為$\frac{eno9lwb_{1}}{ekqtzkm_{2}}=\root{3}{\frac{{V}_{1}}{{V}_{2}}}$
答:氣體變化前后密度之比為$\frac{{ρ}_{1}}{{ρ}_{2}}=\frac{{V}_{2}}{{V}_{1}}$
氣體變化前后分子間平均距離之比為$\frac{h8nnrxe_{1}}{ud89mux_{2}}=\root{3}{\frac{{V}_{1}}{{V}_{2}}}$
點評 本題綜合考察了理想氣體狀態(tài)方程,熱力學第一定律,再利用熱力學第一定律時要注意符號問題.求解氣體變化前后密度與距離之比時關(guān)鍵抓住質(zhì)量不變,分子數(shù)不變便可輕松解決.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 某放射性原子核經(jīng)2次α衰變和一次β變,核內(nèi)質(zhì)子數(shù)減少3個 | |
B. | 玻爾理論可以成功解釋氫原子的光譜現(xiàn)象 | |
C. | 氫原子的核外電子從半徑較大的軌道躍遷到半徑較小的軌道時,原子的能量增大 | |
D. | 放射性元素發(fā)生β衰變,新核的化學性質(zhì)不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
I(mA) | 0 | 0.10 | 0.31 | 0.61 | 0.78 | 1.20 | 3.10 | 5.00 |
U(V) | 0 | 0.61 | 0.96 | 1.52 | 2.03 | 2.35 | 2.64 | 2.75 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.80 | 1.18 | 1.68 | 1.78 | 1.98 | 2.36 | 2.70 |
I/mA | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 40.0 | 46.0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖乙所示電壓的瞬時值表達式為u=51sin50πt (V) | |
B. | 變壓器原、副線圈中的電流之比為1:4 | |
C. | 變壓器輸入、輸出功率之比為1:4 | |
D. | RT處溫度升高時,電壓表和電流表的示數(shù)均變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 幾千千米 | B. | 幾百千米 | C. | 幾萬米 | D. | 幾千米 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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