热力学第一定律(能量守恒定律) 知识点题库

根据热力学定律,下列说法正确的是(  )

A . 第二类永动机违反能量守恒定律,因此不可能制成 B . 热效率为100%的热机是可能制成的 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 . 从单一热源吸收热量,使之完全变为功是提高机械效率的常用手段
气缸内封闭了一定量压强为P=1.0×105Pa , 体积为V=2.0m3的理想气体,现使气体保持压强不变体积缓慢压缩至V′=1.0m3 , 此过程气体向外界释放了Q=1.2×105J的热量,则压缩过程外界对气体做了J的功,气体的内能变化了J
如图所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为 、横截面积为 ,与容器底部相距 .现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量 时停止加热,活塞上升了 并稳定,此时气体的热力学温度为 .已知大气压强为 ,重力加速度为 ,活塞与气缸间无摩擦且不漏气.求:

  1. (1) 加热过程中气体的内能增加量;
  2. (2) 停止对气体加热后,在活塞上缓缓添加砂粒,当添加砂粒的质量为 时,活塞恰好下降了 .求此时气体的温度?
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
一定质量的某种理想气体的体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A 时压强p0=1.0×105Pa、体积V0=800cm3 , 线段AB与V轴平行,BC延长线过坐标原点O.

①求该气体状态B时的压强;

②已知该气体从状态B变化到状态C过程中,向外界放热60J,求该过程中气体内能的变化量.

关于热力学定律,下列说法正确的是(    )
A . 气体吸热后温度一定升高 B . 一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加 C . 气体被压缩时,内能一定增加 D . 热量可以从低温物体传到高温物体 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
如图所示,有两个不计质量不计厚度的活塞M、N将两部分理想气体A、B封闭在绝热汽缸内,温度均是27 ℃。M活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿汽缸无摩擦地滑动,已知活塞的横截面积均为S=2 cm2 , 初始时M活塞相对于底部的高度为h1=27 cm,N活塞相对于底部的高度为h2=18 cm。现将一质量为m=1 kg的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降。已知大气压强为p0=1.0×105 Pa。(g=10 m/s2)

  1. (1) 求下部分气体的压强多大;
  2. (2) 现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,使下部分气体的温度变为127 ℃,求稳定后活塞M、N距离底部的高度。
根据热力学第二定律,下列现象能够发生的是(   )
A . 一杯热茶打开杯盖后,茶会自动变得更热 B . 氮气和氧气混合后会自动分开 C . 桶中混浊的泥水静置一段时间后,泥沙下沉,上面的水变清 D . 电冰箱不通电时热量也会自发从低温的箱内传到高温的箱外
一定质量的理想气体,在a状态下的压强、体积、温度分别为P0、V0、T0 , 经历如图所示的变化过程,则(   )

A . 从a到b过程放出热量P个 B . 从b到c过程吸收热量且全部对外做功 C . 从c到a过程外界对气体做功为Poo D . 回到a状态时的内能比开始在a时的内能大
如图所示,某同学打乒乓球时不小心将球踩瘪了,但没有破裂。他将乒乓球放人热水中,一段时间后恢复为球形,在此过程中,下列说法正确的是(   )

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A . 乒乓球中气体温度升高,气体分子无规则运动变得更剧烈 B . 乒乓球中速率大的分子数占总分子数比例随温度的升高而增大 C . 乒乓球中气体的质量不变,温度升高,密度减少,压强增大 D . 乒乓球中气体分子间的引力和斥力都增大 E . 乒乓球受热膨胀,体积增大,气体对外做功,放出热量
下列说法正确的是(   )
A . 当分子之间表现为斥力时,分子间距离越小,分子势能越大 B . 物体的温度越高,分子的热运动越剧烈,每个分子的动能都增大 C . 外界对封闭气体做功,气体的温度可能降低 D . 从单一热源吸收热量,不可能使之完全变成功 E . 气体向真空自由膨胀的过程是不可逆过程
一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置。活塞的质量m=20 kg,横截面积S=100cm2 , 活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L1=12cm,离汽缸口的距离L2=4cm。外界气温为27 ℃,大气压强为1.0×105 Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知g=10 m/s2 , 求:

①此时气体的温度为多少;

②在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=390J的热量,则气体增加的内能ΔU多大.

如图所示,为一定质量的理想气体的 图像,若使气体从图中的状态 变化到状态 ,则下列说法中正确的是(   )


A . 气体经历等压变化,体积增大,温度升高 B . 气体经历等压变化,体积增大,温度降低 C . 气体内能增加,并吸收热量 D . 气体内能增加,并放出热量
下列说法中正确的是(  )
A . 所有的能量守恒过程都能自发地发生 B . 世界上有多种形式的能量如煤、石油、生物能等都来自太阳辐射的能量 C . 热传递、摩擦生热和气体自由膨胀都是可逆过程 D . 能的转化过程符合能量守恒定律,因此不会发生能源危机
下列说法正确的是(  )
A . 水凝结成冰后,水分子的热运动停止 B . 水黾能够停在水面上,是由于受到浮力 C . 一定质量的100℃水变成100℃的水蒸气,其分子势能一定增加 D . 第一类永动机不可能制成,这是因为第一类永动机不符合能量守恒定律
下列说法中正确的是(   )
A . 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生 B . 分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动能越大 C . 分子间的引力和斥力是同时存在的,都随距离的增大而减小 D . 扫地时,在阳光照射下,看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动 E . 空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示
雪后,小朋友们堆了一个漂亮的雪人,雪人慢慢变成水,再逐渐蒸发。雪人变成水的过程中,水分子的平均动能(填“增大”、“减小”或“不变”);水蒸发成同质量的水蒸气的过程中,吸收的热量(填“大于”、“小于”或“等于”)内能的增加量。
下列说法正确的是(   )
A . 水和酒精混合后总体积会减小说明液体分子间存在引力 B . 游禽用嘴把油脂涂到羽毛上是为了使水不能浸润羽毛 C . 一定质量的理想气体在体积增大、温度升高时,向外释放热量 D . 扩散现象说明分子热运动会自发地向无序性增大的方向进行 E . 空气的相对湿度越大,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压
如图所示,内壁光滑的绝热气缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时气缸开口向上放置,活塞处于静止状态,将气缸缓慢转动 过程中,缸内气体(    )

A . 内能增加,外界对气体做正功 B . 内能减小,所有分子热运动速率都减小 C . 温度降低,速率大的分子数占总分子数比例减少 D . 温度升高,速率大的分子数占总分子数比例增加
2022年4月16号上午,神州13号飞船在内蒙古东风着陆场顺利降落,气闸舱是实验舱中供航天员进入太空或由太空返回用的气密性装置。气闸舱的工作原理简化图如图所示,座舱A充满一定质量的理想气体,座舱B内为真空。打开阀门K,气体会自发扩散至B中,气体最终达到平衡,整个系统不漏气且与外界没有热交换,下列说法正确的是(   )

A . 平衡后,气体系统的熵值在减小 B . 座舱A中气体自发扩散过程中,气体对外做功,内能减小 C . 平衡后,座舱B中气体可能自发的全部回到座舱A中 D . 平衡后,气体分子单位时间内,与器壁单位面积的碰撞次数减少