甲、乙两个相同的密闭容器中分别装有等质量的同种气体,已知甲、乙容器中气体的压强分别为p甲、p乙,且p甲<p乙,则( )
A.甲容器中气体的温度高于乙容器中气体的温度 |
B.甲容器中气体的温度低于乙容器中气体的温度 |
C.甲容器中气体分子的平均动能小于乙容器中气体分子的平均动能 |
D.甲容器中气体分子的平均动能大于乙容器中气体分子的平均动能 |
图12-2-2中,活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气,以E甲、E乙分别表示甲、乙两气室中气体的内能,则在将杆缓慢向外拉的过程中( )
图12-2-2
A.E甲不变,E乙减少 | B.E甲增加,E乙不变 |
C.E甲增加,E乙减少 | D.E甲不变,E乙不变 |
某日中午的温度比清晨的温度高6 ℃,用热力学温度来表示这一温度变化,中午温度比清晨升高了( )
A.6 K | B.279 K | C.267 K | D.12 K |
对一定质量的气体,下列四种状态变化中,哪些是可能实现的( )
A.增大压强时,温度降低,体积增大 | B.升高温度时,压强增大,体积减小 |
C.降低温度时,压强增大,体积不变 | D.降低温度时,压强减小,体积增大 |
在冬季,剩有半瓶热水的暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔软木塞时觉得很紧,不易拔出来,其中主要原因是( )
A.软木塞受潮膨胀 | B.瓶口因温度降低而收缩变小 |
C.白天气温升高,大气压强变大 | D.瓶内气体因温度降低而压强减小 |
对于一定质量的理想气体,下列四个论述中正确的是( )
A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大 | B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 |
C.当分子间平均距离变大时,压强必变小 | D.当分子间平均距离变大时,压强必变大 |
下列有关热力学温度与摄氏温度的关系的说法中,正确的是( )
A.10 ℃用热力学温度表示是10 K |
B.10 ℃用热力学温度表示是283 K |
C.升高10 ℃用热力学温度表示是升高10 K |
D.升高10 ℃用热力学温度表示是升高283 K |
在一密封的啤酒瓶中,下方为溶有CO2的啤酒,上方为纯CO2气体,在20 ℃时,溶于啤酒中CO2的质量为mA=1.050×10-3 kg,上方气体状态CO2的质量为mB=0.137×10-3 kg,压强为p0=1标准大气压.当温度升高到40 ℃时,啤酒中溶解的CO2的质量有所减少,变为mA′=mA-Δm,瓶中气体CO2的压强上升到p1,已知:=0.60×.
啤酒的体积不因溶入CO2而变化,且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化.又知对同种气体,在体积不变的情况下与m成正比.试计算p1等于多少标准大气压.(结果保留两位有效数字)
对于一定质量的气体,有关压强、温度、体积的变化关系,下列说法中正确的是( )
A.保持温度不变,气体体积增大,分子密度减小,使气体分子在单位时间内对容器单位面积上的碰撞次数减少,导致压强减小 |
B.保持压强不变,气体的体积增大,气体分子的密度减小,对器壁碰撞的次数有减小的趋势,但温度的升高,使平均每个分子对器壁的冲力增大而导致压强有增大的趋势,两种趋势的作用可相抵消,所以,压强不变时,温度升高,体积必增大 |
C.保持体积不变,气体分子的密度不变,当温度升高时,平均每个气体分子对器壁的冲力增大,单位时间内对单位面积碰撞次数增多,而致使气体压强增大 |
D.气体温度、体积不变,气体压强可以改变 |
关于大气压强,下列说法正确的是( )
A.是由大气的重力产生的 | B.是大量气体分子与器壁频繁地碰撞而产生的 |
C.随着高度的增大大气压强增大 | D.随着高度的增大大气压强减小 |
当大气压为76 cmHg时,做托里拆利实验,托里拆利管内水银面高出槽内水银面74 cm,原因是( )
A.托里拆利管径太小 | B.托里拆利管不是直立的 |
C.托里拆利管上端混入了空气 | D.由于水银槽内水银太少 |
一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,体积增大,则( )
A.气体分子的平均动能增加 | B.气体分子的平均动能减少 |
C.气体分子的平均动能不变 | D.条件不够,无法判定气体分子平均动能的变化 |
若水面上的大气压为75 cmHg,那么水面下20 m处的压强为p="________" Pa="________" atm.(取g="10" m/s2,ρ水=1.0×103 kg/m3,ρHg=13.6×103 kg/m3)
关于大气压强,下列说法正确的是( )
A.大气压强是由于地球对大气的吸引而产生的 |
B.大气压强是在一定海拔高度内随高度的增加而有规律地减小 |
C.大气压强总是竖直向下的 |
D.大气压强完全由大气的温度决定,与高度无关 |
试题篮
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