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1 高中物理热学习题高中物理热学习题 1 如图所示 封在空气的圆柱形气缸挂在测力计上 测力计的示数为 F 已知气缸的质量为 M 横截面积为 S 活塞的质量为 m 大气压为 p0 缸壁与活塞间的摩擦不计 则缸内气体的压强为 A 0 Mg p S B 0 mg p S C 0 FMg p S D 0 Fmg p S 2 只要知道下列哪一组物理量 就可以估算出气体中分子间的平均距离 A 阿伏加德罗常数 该气体的摩尔质量和密度 B 阿伏加德罗常数 该气体的摩尔质量和质量 C 阿伏加德罗常数 该气体的质量和体积 D 该气体的密度 体积和摩尔质量 3 一定量的理想气体可经过不同的过程从状态 p1 V1 T1 变化到状态 p2 V2 T2 已 知 T2 T1 则在这些过程中 A 气体一定都从外界吸收热量 B 气体和外界交换的热量是相等的 C 外界对气体所做的功都是相等的 D 气体内能的变化量都是相等的 4 如图所示为电冰箱的工作原理 压缩机工作时 强迫 制冷剂在冰箱内外管道中不断循环 那么 下列说法中 正确的是 A 在冰箱外的管道中 制冷剂迅速膨胀并放出热量 B 在冰箱内的管道中 制冷剂迅速膨胀并吸收热量 C 在冰箱外的管道中 制冷剂被剧烈压缩并放出热量 D 在冰箱内的管道中 制冷剂被剧烈压缩并吸收热量 5 一定质量的理想气体 如果保持温度不变而吸收了热量 那么气体的 A 体积一定增大 内能一定改变 B 体积一定减小 内能一定保持不变 2 C 压强一定增大 内能一定改变 D 压强一定减小 内能一定不变 6 在使两个分子间的距离由很远 r 10 9m 变到很难再靠近的过程中 关于分子间作用力的 大小和分子势能的变化 正确说法是 A 分子间作用力先减小后增大 分子势能不断增大 B 分子间作用力先增大后减小 分子势能不断减小 C 分子间作用力先增大后减小再增大 分子势能先减小后增大 D 分子间作用力先减小后增大再减小 分子势能先增大后减小 7 如图所示 一根竖直的弹簧支持着一倒立气缸的活塞 使气缸悬空而静止 设活塞与缸壁 间无摩擦 可以在缸内自由移动 缸壁导热性良好使缸内气体的温度保持与外界大气温度相 同 则下列结论中正确的是 若外界大气压增大 则弹簧将压缩一些 若外界大气压增大 则气缸的上底面距地面的高度将增大 若气温升高 则活塞距地面的高度将减小 若气温升高 则气缸的上底面距地面的高度将增大 8 用两种不同的金属丝组成一个回路 接触点 1 插在热水中 接触 2 点插在冷水中 如图 所示 电流计指针会发生偏转 这就是温差发电现象 关于这一现象 正确说法是 A 这一实验过程不违反热力学第二定律 B 在实验过程中 热水一定降温 冷水一定升温 C 在实验过程中 热水内能全部转化成电能 电能则部分转 化成冷水的内能 D 在实验过程中 热水的内能只有部分转化成电能 电能则 全部转化成冷水的内能 9 对于如下几种现象的分析 下列说法中正确的是 A 物体的体积减小温度不变时 物体内能一定减小 B 用显微镜观察液体中悬浮微粒的布朗运动 观察到的是液体中分子的无规则运动 C 利用浅层和深层海水的温度差可以制造一种热机 将海水的一部分内能转化为机械 能 D 打开香水瓶后 在较远的地方也能闻到香味 这表明香水分子在不停地运动 10 油酸酒精溶液的浓度为每 1000ml 油酸酒精溶液中有油酸 3 0 6ml 用滴管向量筒内滴 50 滴上述溶液 量筒中的溶液体积增加 1ml 若把一滴这样的 溶液滴入盛水的浅盘中 由于酒精溶于水 油酸在水面展开 稳定后形成单分子油膜的 形状如图所示 1 若每一小方格的边长为 25mm 则油酸薄膜的面积约为 m2 2 第一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积为m3 3 由以上数据 估算出油酸分子的直径 m 11 奋进号 航天飞机进行过一次太空飞行 其主要任务是给国际空间站安装太阳能电池板 该太阳能电池板长 L 73m 宽 d 12m 将太阳能转化为电能的转化率为 20 已知太阳的 辐射总功率为 P0 3 83 1026W 地日距离为 R0 1 5 1011m 国际空间站离地面的高度为 h 370km 它绕地球做匀速圆周运动约有一半时间在地球的阴影内 所以在它能发电的时间 内将把所发电的一部分储存在蓄电池内 由以上数据 估算这个太阳能电池板能对国际空间站 提供的平均功率是多少 4 参考答案参考答案 1 BC 2 A 3 D 4 BC 5 D 6 C 7 D 8 AB 9 CD 10 4 4 10 2m2 1 2 10 11m3 2 7 10 10m油膜面积约占 70 小格 11 解 由于国际空间站离地面的高度仅为地球半径的约二十分之一 可认 为是近地卫星 h 远小于 R0 因此它离太阳的距离可认为基本不变 就是地日距 离 R0 太阳的辐射功率应视为均匀分布在以太阳为圆心 地日距离为半径的球面 上 由此可以算出每平方米接收到的太阳能功率 I0 P0 4 R02 1

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