热力学第一定律(能量守恒定律) 知识点题库

关于热现象的描述正确的是(  )
A . 满足能量守恒定律的宏观过程都可以自发进行 B . 做功和热传递都通过能量转化的方式改变系统内能 C . 电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递 D . 温度不同的两块金属接触,达热平衡后,它们具有相同的物理量是热量
下列说法中正确的是(    )
A . 外界对物体做功,物体的内能一定增加 B . 物体的温度升高,物体内所有分子的动能都增大 C . 在分子相互靠近的过程中,分子势能一定增大 D . 在分子相互远离的过程中,分子引力和斥力都减小
如图所示,两个相通的容器AB间装有阀门SA中充满气体,分子与分子之间存在着微弱的引力,B为真空.打开阀门S后,A中的气体进入B中,最终达到平衡,整个系统与外界没有热交换,则气体的内能(选填“变小”、“不变”或“变大”),气体的分子势能(选填“减少”、“不变”或“增大”)

如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1=0.50m . 给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×103m2 , 大气压强p0=1.0×105Pa . 求:

  1. (1) 缸内气体对活塞所做的功W
  2. (2) 此过程中缸内气体增加的内能△U
如图所示,电路与一绝热密闭气缸相连,R为电阻丝,气缸内有一定质量的理想气体,外界大气压恒定。闭合电键后,绝热活塞K缓慢且无摩擦地向右移动,则下列说法正确的是__________

A . 气体的内能增加 B . 气体分子平均动能不变 C . 电热丝放出的热量等于气体对外所做的功 D . 气体的压强不变 E . 气体分子单位时间内对器壁单位面积的撞击次数减少
如图所示,一圆柱形绝热汽缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与气缸底部相距h,此时封闭气体的温度为T。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到2T。已知大气压强为p0 , 重力加速度为g,不计活塞与汽缸的摩擦。求:

①气体吸收热量Q达到稳定状态后,活塞到汽缸底部的距离h′;

②加热过程中气体的内能增加量ΔE。

密闭导热的气缸内有一定质量的理想气体,初始状态轻活塞处于A点,距离气缸底部6cm,活塞横截面积为1000cm2 , 气缸内温度为300K,大气压强为p=1.0×105Pa。现给气缸加热,气体吸收的热量Q=7.0×102J,气体温度升高100K,轻活塞上升至B点。求:

①B点与气缸底部的距离;

②求此过程中气体内能的增量△U。

一定质量的理想气体,吸收了1722J的热量,并保持在1个标准大气压下膨胀,体积由10l增到15l,那么这些气体对外界做功为 J.气体的内能增加 J.(1标准大气压=10×105Pa)
下列说法正确的是(   )
A . 可以从单一热源吸收热量,使之完全变成功 B . 非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性 C . 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体 D . 一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加 E . 干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果
关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是(   )
A . 随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并达到绝对零度 B . 气体被压缩时,内能可能不变 C . 第二类永动机违背了能量守恒定律,故不能制成 D . 活塞对气缸里的空气做功-2.0×105 J,同时空气向外界放出热量1.5×105 J,则空气的内能减少了0.5×105 J
关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是(   )
A . 热量可以从低温物体传递到高温物体 B . 物体放出热量,其内能一定减少 C . 温度高的物体的内能一定打,但分子平均动能不一定大 D . 若两分子间的距离减小,则分子间的引力和分子间的斥力均增大 E . 若分子间的作用力表现为斥力,则分子间的势能随分子间距离的减小而增大
关于热学规律,下列说法正确的是(   )
A . 热量可以自发地从高温物体向低温物体传递,但要从低温物体向高温物体传递,必须有第三者介入 B . 如果用Q表示物体吸收的能量,用W表示物体对外界所做的功,ΔU表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为 C . 蒸发的快慢与空气的湿度有关,与气温无关 D . 摄氏温度是国际单位制中七个基本物理量之一,摄氏温度t与热力学温度T的关系是 E . 在用油膜法估测分子的直径的实验中,主要是解决两个问题:一是获得很小的一滴油酸并测出其体积,二是测量这滴油酸在水面上形成的油膜面积
空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对空气做了2.0×105J的功,同时空气的内能增加了1.5×105J,这一过程中是吸热还是放热?吸收或放出的热量是多少?
如图所示,导热性能良好的气缸开口向上,用轻质活塞封闭体积为V0的理想气体,外界大气压强为p0 , 轻质活塞横截面积为S,与气缸之间的摩擦不计.现在活塞上面加砂子,使活塞缓慢下移,当砂子总质量为m时活塞静止在某一位置,此过程中外界对气体做的总功为W.重力加速度为g,环境温度不变.求:

①该位置气体的体积;

②此过程中气体放出的热量.

下列说法正确的是(   )
A . 分子间距离增大时,分子间的引力减小,斥力增大 B . 当分子间的作用力表现为引力时,随分子间距离的增大分子势能增大 C . 一定质量的理想气体发生等温膨胀,一定从外界吸收热量 D . 一定质量的理想气体发生等压膨胀,一定向外界放出热量 E . 熵的大小可以反映物体内分子运动的无序程度
下列说法正确的是(   )
A . 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大 B . 水蒸气达到饱和时,水蒸气的压强不再变化,这时水不再蒸发和凝结 C . 给自行车打气时,发现打气筒的温度升高,这是因为打气筒从外界吸热 D . 电冰箱通电后把箱内低温物体的热量传到箱外高温物体 E . 如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡
美丽的气球是很多小孩喜欢的玩具,将气球释放,它就会在空中缓慢上升,气球体积变大.已知环境温度随高度增加而降低,气球不漏气.则在上升过程(  )

A . 球内所有气体分子的动能都减小 B . 球内气体内能增大 C . 外界将对球内气体做正功 D . 球内气体放出的热量小于内能的减少量
         
  1. (1) 下列说法正确的是     .
    A . 做功和热传递都能改变物体的内能 B . 当气体温度升高时,外界对气体一定做正功 C . 饱和汽的体积越大,饱和汽压越大 D . 单晶体和多晶体都具有确定的熔点 E . 气体能够充满容器的整个空间,是气体分子无规则运动的结果
  2. (2) 如图所示,长为h的水银柱将,上端封闭的玻璃管内气体分隔成上、下两部分,A处管内、外水银面相平,上部分气体的长度为H,现将玻璃管缓慢竖直向下按压一定高度,稳定时管中上部分气体压强为p0 , 已知水银的密度为ρ,重力加速度为g,大气压强为p0 , 该过程中气体的温度保持不变。求:

    ①玻璃管向下按压前,上部分气体的压强p;

    ②玻璃管向下按压后,上部分气体的长度H'.

某同学设计的气压升降机如图所示,在竖直圆柱形汽缸内用活塞封闭了一定质量的气体,汽缸内壁光滑,活塞与内壁接触紧密无气体泄漏,活塞横截面积为S,活塞及其上方装置总重力大小为G,活塞停在内壁的小支架上(图中未画出),与缸底的距离为H,气体的温度为T0时,压强等于大气压强 , 已知。现给电热丝通电,经过一段时间,活塞缓慢上升了。上述过程中,气体可视为理想气体,若整个过程中封闭气体内能的变化为∆U,求:

  1. (1) 气体的最高温度T;
  2. (2) 整个过程中气体吸收的热量Q。
用活塞压缩汽缸里的空气,对空气做了900J的功,同时汽缸里的空气向外散热210J,则汽缸里空气的内能(   )
A . 增加了900J B . 增加了690J C . 减少了690J D . 减少了210J