气闸舱是载人航天器中供航天员进入太空或由太空返回用的气密性装置,其原理如图所示。座舱M与气闸舱N之间装有阀门K,座舱M中充满空气,气闸舱N内为真空。航天员从太空返回气闸舱N后,打开阀门K,M中的气体进入N中,最终达到平衡。此过程中气体与外界没有热交换,舱内气体可视为理想气体,下列说法正确的是( )
A.气体体积膨胀,对外做功,内能减小 |
B.气体对外不做功,气体内能不变 |
C.气体温度降低,体积增大,压强减小 |
D.N中气体可以自发地全部退回到M中 |
更新时间:2023-04-24 22:21:49
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【推荐1】如图甲所示,一端封闭且粗细均匀的足够长直玻璃管水平放置,用长为20cm的水银柱封闭了一定质量的理想气体,封闭气柱长度为32cm,大气压强恒为76cmHg。现将玻璃管顺时针缓慢旋转90°,如图乙所示。再将玻璃管顺时针缓慢旋转53°,如图丙所示。已知气体温度始终不变,取,,下列说法正确的是( )
A.图乙状态的气体压强大于图丙 |
B.若玻璃管从图乙状态自由下落,气柱长度将增大 |
C.图乙气柱长度为40cm |
D.图丙气柱长度为38cm |
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【推荐2】如图所示,高度为h的薄圆筒,某次工作时将筒由水面上方开口向下吊放至深度为的水下,已知水的密度为,重力加速度,大气压强为,桶内空气可视为理想气体且h远小于H,忽略筒内气体温度的变化和水的密度随深度的变化,保持H不变,用气泵将空气压入筒内,使筒内的水全部排出,则压入气体的质量与筒内原气体质量的比值约为( )
A.8 | B.7 | C.6 | D.5 |
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【推荐1】如图所示,一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的图像,图中AB与横轴平行,B点,C点与坐标原点在一条直线上,AC与竖直轴平行,则( )
A.单位体积的分子数,状态A小于状态B |
B.由状态A变化到状态B的过程需要释放热量 |
C.分子运动速率大的分子数,状态B小于状态C |
D.单位时间内撞击单位面积器壁的分子数,状态A大于状态C |
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【推荐2】如图所示,一用锁钉锁定的导热活塞将导热汽缸分成体积相等的左右两室,开始时气体压强之比为5:3;拔出锁钉后,活塞移动并最终保持稳定状态。外界温度恒定。则下列说法正确的是( )
A.右室气体吸热 | B.左室气体吸热 |
C.右室气体对左室气体做正功 | D.左室气体分子平均速率变大 |
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【推荐1】设房间的温度时室内空气的总质量为m,现打开空调使室内温度降到。已知室内气体的压强不变,视为理想气体,则下列说法正确的是( )
A.热量从低温物体传递到高温物体不违背热力学第二定律 |
B.温度降低的过程中,室内气体的总质量不断减小 |
C.温度降低至27℃时,室内气体的质量为 |
D.温度降低后,气体分子在单位时间内对墙壁单位面积的撞击次数减少 |
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【推荐2】下列说法中叙述正确的是( )
A.气体向真空的自由膨胀是不可逆的 |
B.热量不能从低温物体传到高温物体 |
C.微波炉加热食物是利用了微波有很强的热效应 |
D.麦克斯韦建立了经典电磁理论,并证实了电磁波的存在 |
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