热力学第一定律(能量守恒定律) 知识点题库

关于永动机和热力学定律的讨论,系列叙述正确的是 (  )

A . 第二类永动机违反能量守恒定律 B . 热量不可能自发地从低温物体传到高温物体 C . 对某物体做功,物体的内能必定增加 D . 可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功
一定质量的0的冰,在它全部熔化成水的过程中(  )

A . 分子平均动能略有增加 B . 分子平均动能不变,但分子势能和内能均增大 C . 总质量和总内能均保持恒定,不发生改变 D . 分子势能减少,分子平均动能不变,内能减少
下列说法中,不正确的是(   )

A . 做功和热传递都可以改变物体的内能,它们是等效的 B . 功和热量都可以量度物体内能的改变,所以它们没有区别 C . 功和热量都可以用J作单位 D . 1J=1N•1m
如图所示,为一汽缸内封闭的一定质量的气体的p﹣V图线,当该系统从状态a沿过程a→c→b到达状态b时,有335J的热量传入系统,系统对外界做功126J.求:

  1. (1) 若沿a→d→b过程,系统对外做功42J,则有多少热量传入系统?

  2. (2) 若系统由状态b沿曲线过程返回状态a时,外界对系统做功84J,问系统是吸热还是放热?热量传递是多少?

下列说法不正确的是(   )

A . 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该种气体分子的大小 B . 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 C . 分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间的斥力随分子间距离的增大而减小 D . 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
如图所示,水平放置的密封气缸内的气体被一坚直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝.气缸壁和隔板均绝热.初始时隔板静止,左右两边气体温度相等,现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源.当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比(  )

A . 右边气体温度升高,左边气体温度不变 B . 左右两边气体温度都降低 C . 右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量 D . 左边气体压强增大
关于物体内能的变化,以下说法中正确的是(     )
A . 物体吸收热量,内能一定增大 B . 物体对外做功,内能一定减小 C . 物体吸收热量,同时对外做功,内能可能不变 D . 物体放出热量,同时对外做功,内能可能不变
一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过程为等压变化,B→C过程为等容变化.已知VA=0.3m3 , TA=TC=300K、TB=400K.
  1. (1) 求气体在状态B时的体积.
  2. (2) 说明B→C过程压强变化的微观原因
  3. (3) 设A→B过程气体吸收热量为Q,B→C过程气体放出热量为Q2 , 比较Q1、Q2的大小说明原因.
下列关于温度及内能的说法中正确的是(   )
A . 物体吸热,温度一定升高 B . 一个物体的温度升高,一定是外界对物体做功 C . 质量和温度相同的冰和水,内能是相同的 D . 某一铁块,温度降低,内能一定减小
下列说法中正确的是(   )
A . 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 B . 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的碱小而增大 C . 对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热 D . 电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递 E . 液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势
一定质量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其P—V图像如图所示,在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化,对于这两个过程,下列说法正确的是(   )

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A . 在过程1中气体温度不变 B . 在过程1中气体内能减小 C . 在过程2中气体一直对外放热 D . 在过程2中气体内能的改变量与在过程1中气体内能的改变量相同
如图所示,活塞将一定质量的气体封闭在直立圆筒形导热的气缸中,活塞上堆放细砂,活塞处于静止,现对气体缓慢加热,同时逐渐取走细砂,使活塞缓慢上升,直到细砂全部取走,若活塞与气缸之间的摩擦力可忽略,则在此过程中(   )

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A . 气体压强减小,内能可能不变 B . 气体从外界吸热,内能一定增加 C . 气体对外做功,内能一定减小 D . 气体对外做功,气体温度可能不变
下列关于热现象的说法中正确的是(  )
A . 在一定条件下物体的温度可以降到绝对零度 B . 在热传递中,热量不可能自发地从低温物体传给高温物体 C . 第二类永动机和第一类永动机一样,都违背了能量守恒定律 D . 花粉颗粒在液体中的布朗运动,是由于花粉颗粒内部分子无规则热运动引起的
一定质量的理想气体被活塞封闭在导热汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量m=20kg,横截面积S=100cm2 , 活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动且不漏气,开始使汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L1=9cm,离汽缸口的距离L2=6cm。汽缸内气体温度为27 ,大气压强为1.0×105Pa。现将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对汽缸内气体加热,使活塞缓慢上升到上表面刚好与汽缸口相平,已知g=10m/s2 , 外界温度不变,活塞厚度不计。求:

  1. (1) 此时气体的温度为多少?
  2. (2) 在活塞缓慢上升到上表面刚好与汽缸口相平的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=370J的热量,则气体增加的内能ΔU多大?
下列说法中正确的是(   )
A . 一定量气体膨胀对外做功100J,同时从外界吸收120J的热量,则它的内能增大20J B . 在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大 C . 由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力 D . 用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需再知道油的密度即可 E . 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和汽压,水蒸发得就越慢
一定质量的理想气体密封在容器内,其初状态从A开始,经B、C、D又回到初始状态,变化过程如图所示,其中DA直线反向延长通过坐标原点,AB和CD为双曲线,BC平行于纵轴.下列说法正确的是(   )

A . DA直线反向延长过坐标原点,故其过程是等温变化 B . C到D过程放出的热量大于外界对气体做的功 C . 从微观的角度讲,BC过程压强减小是由于分子平均动能减小 D . 气体经全过程回到A时,不吸热也不放热
骑行一族在野外可用以下简单的方法快速制取少量的冰块。如图所示,把自行车应急充气用的钢制二氧化碳气瓶放到装有少量水的杯子中,打开气阀,瓶内高压气体持续放气一段时间后,杯中的水便结成了冰。在此过程中,二氧化碳气体对外界做(选填“正”、“负”)功,根据热力学第一定律,气体的分子平均动能,故温度降低。

如图所示,一定质量的理想气体从A状态开始依次经历了B、C、D三个状态,对应的温度分别为TA、TB、TC、TD , 已知理想气体的内能由温度决定,则(   )

A . 从A状态到B状态过程中放出热量温度降低 B . 从A状态到B状态过程中吸收热量温度升高 C . 从C状态到D状态过程中放出热量温度升高 D . 从C状态到D状态过程中吸收热量温度降低
下列说法正确的是(   )
A . 机械能转化为内能的实际宏观过程一定不可逆 B . 第二类永动机没有违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律 C . 热量可以从低温物体传到高温物体,但是会引起其它变化 D . 随着科技的进步,绝对零度可以达到
下列说法正确的是(     )
A . 在完全失重的条件下,气体对容器壁的压强为零 B . 饱和蒸汽是指液体不再蒸发,蒸汽不再液化时的状态 C . 若随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力先增大后减小,则该过程中分子间的作用力表现为引力 D . 一定量的理想气体在等温膨胀过程中,一定吸收热量 E . 热传递的自然过程是大量分子从无序程度小的状态向无序程度大的状态转化的过程