大学物理下第9章 热力学基础.doc
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1、1第 9 章 热力学基础一、选择题 1. B2. A3. D4. D5. B1. 对于准静态过程和可逆过程, 有以下说法其中正确的是 b (A) 准静态过程一定是可逆过程(B) 可逆过程一定是准静态过程(C) 二者都是理想化的过程 (D) 二者实质上是热力学中的同一个概念2. 对于物体的热力学过程, 下列说法中正确的是 (A) 内能的改变只决定于初、末两个状态, 与所经历的过程无关(B) 摩尔热容量的大小与所经历的过程无关(C) 在物体内, 若单位体积内所含热量越多, 则其温度越高(D) 以上说法都不对3. 有关热量, 下列说法中正确的是 (A) 热是一种物质(B) 热能是物质系统的状态参量(
2、C) 热量是表征物质系统固有属性的物理量(D) 热传递是改变物质系统内能的一种形式4. 关于功的下列各说法中, 错误的是 (A) 功是能量变化的一种量度(B) 功是描写系统与外界相互作用的物理量(C) 气体从一个状态到另一个状态, 经历的过程不同, 则对外作的功也不一样(D) 系统具有的能量等于系统对外作的功5. 理想气体状态方程在不同的过程中有不同的微分表达式, 式表p VMRTdd示 (A) 等温过程 (B) 等压过程(C) 等体过程 (D) 绝热过程 6. C 7. A 8. D 9. C 10. C26. 理想气体状态方程在不同的过程中可以有不同的微分表达式, 式表示VpMRTdd (
3、A) 等温过程 (B) 等压过程(C) 等体过程 (D) 绝热过程7. 理想气体状态方程在不同的过程中可以有不同的微分表达式, 式表0ddVppV示 (A) 等温过程 (B) 等压过程(C) 等体过程 (D) 绝热过程8. 理想气体状态方程在不同的过程中可以有不同的微分表达式, 则式表示Vpp VMRTddd (A) 等温过程 (B) 等压过程(C) 等体过程 (D) 任意过程9. 热力学第一定律表明: (A) 系统对外作的功不可能大于系统从外界吸收的热量(B) 系统内能的增量等于系统从外界吸收的热量(C) 不可能存在这样的循环过程, 在此过程中, 外界对系统所作的功不等于系统传给外界的热量(
4、D) 热机的效率不可能等于 110. 对于微小变化的过程, 热力学第一定律为 dQ = dEdA在以下过程中, 这三者同时为正的过程是 (A) 等温膨胀 (B) 等容膨胀(C) 等压膨胀 (D) 绝热膨胀 11. B 12. C 13. C 14. B 15. B 16. D 17. D 18. D 19. C320. B11. 对理想气体的等压压缩过程,下列表述正确的是 (A) dA0, dE0, dQ0 (B) dA0, dE0, dQ0 (C) dA0, dE0, dQ0 (D) dA = 0, dE = 0, dQ = 012. 功的计算式适用于Ap VVd (A) 理想气体 (B)
5、等压过程(C) 准静态过程 (D) 任何过程13. 一定量的理想气体从状态出发, 到达另一状态 一次是等温压缩),(Vp)2,(Vp到, 外界作功 A;另一次为绝热压缩到, 外界作功 W比较这两个功值的大小是2V 2V (A) AW (B) A = W (C) AW (D) 条件不够,不能比 较14. 1mol 理想气体从初态(T1、p1、V1 )等温压缩到体积 V2, 外界对气体所作的功为 (A) (B) 12 1lnVVRT21 1lnVVRT(C) (D) )(121VVp1122VpVp15. 如果W 表示气体等温压缩至给定体积所作的功, Q 表示在此过程中气体吸收的 热量, A 表示
6、气体绝热膨胀回到它原有体积所作的功, 则整个过程中气体内能的变化为 (A) W Q A (B) Q W A(C) A W Q (D) Q A W16. 理想气体内能增量的表示式适用于TCEV (A) 等体过程 (B) 等压过程 (C) 绝热过程 (D) 任何过程17. 刚性双原子分子气体的定压比热与定体比热之比在高温时为 (A) 1.0 (B) 1.2 (C) 1.3 (D) 1.418. 公式在什么条件下成立?RCCVp (A) 气体的质量为 1 kg (B) 气体的压强不太高(C) 气体的温度不太低 (D) 理想气体19. 同一种气体的定压摩尔热容大于定体摩尔热容, 其原因是 (A) 膨胀
7、系数不同 (B) 温度不同(C) 气体膨胀需要作功 (D) 分子引力不同420. 摩尔数相同的两种理想气体, 一种是单原子分子气体, 另一种是双原子分子气体, 从同一状态开始经等体升压到原来压强的两倍在此过程中, 两气体 (A) 从外界吸热和内能的增量均相同(B) 从外界吸热和内能的增量均不相同(C) 从外界吸热相同, 内能的增量不相同(D) 从外界吸热不同, 内能的增量相同 21. A 22. C 23. C 24. C 25. A 26. C 27. C 28. B 29. C 30. A 31. A 32. B 33. D 34. C 35. A 36. B 37. A 38. C 39
8、. A 40. C 41. B 42. D 43. C 44. C 45. C 46. D 47. B 48. D 49. B 50. B 51. B 52. A 53. D554. B 55. B21. 两气缸装有同样的理想气体, 初态相同经等体过程后, 其中一缸气体的压强变 为原来的两倍, 另一缸气体的温度也变为原来的两倍在此过程中, 两气体从外界吸热 (A) 相同 (B) 不相同, 前一种情况吸热多(C) 不相同, 后一种情况吸热较多 (D) 吸热多少无法判断22. 摩尔数相同的理想气体 H2和 He, 从同一初态开始经等压膨胀到体积增大一倍时 (A) H2对外作的功大于 He 对外作的
9、功(B) H2对外作的功小于 He 对外作的功(C) H2的吸热大于 He 的吸热(D) H2的吸热小于 He 的吸热23. 摩尔数相同的两种理想气体, 一种是单原子分子, 另一种是双原子分子, 从同一 状态开始经等压膨胀到原体积的两倍在此过程中, 两气体 (A) 对外作功和从外界吸热均相同(B) 对外作功和从外界吸热均不相同(C) 对外作功相同, 从外界吸热不同(D) 对外作功不同, 从外界吸热相同24. 摩尔数相同但分子自由度不同的两种理想气体从同一初态开始作等温膨胀, 若膨 胀后体积相同, 则两气体在此过程中 (A) 对外作功相同, 吸热不同(B) 对外作功不同, 吸热相同(C) 对外作
10、功和吸热均相同(D) 对外作功和吸热均不相同25. 两气缸装有同样的理想气体, 初始状态相同等温膨胀后, 其中一气缸的体积膨 胀为原来的两倍, 另一气缸内气体的压强减小到原来的一半在其变化过程中, 两气体对 外作功 (A) 相同 (B) 不相同, 前一种情况作功较大(C) 不相同, 后一种情况作功较大 (D) 作功大小无法判断26. 理想气体由初状态( p1、V1、T1)绝热膨胀到末状态( p2、V2、T2),对外作的功为 (A) (B) )(12TTCM V)(12TTCM p(C) (D) )(12TTCM V)(12TTCM p27. 在 273K 和一个 1atm 下的单原子分子理想气
11、体占有体积 22.4 升将此气体绝热6压缩至体积为 16.8 升, 需要作多少功? (A) 330 J (B) 680 J (C) 719 J (D) 223 J28. 一定量的理想气体分别经历了等压、等体和绝热过程后其内能均由 E1变化到 E2 在上述三过程中, 气体的 (A) 温度变化相同, 吸热相同 (B) 温度变化相同, 吸热不同(C) 温度变化不同, 吸热相同 (D) 温度变化不同, 吸热也不同29. 如果使系统从初态变到位于同一绝热线上的另一终态则 (A) 系统的总内能不变(B) 联结这两态有许多绝热路径(C) 联结这两态只可能有一个绝热路径(D) 由于没有热量的传递, 所以没有作
12、功30. 一定量的理想气体, 从同一状态出发, 经绝热压缩和等温压缩达到相同体积时, 绝热压缩比等温压缩的终态压强 (A) 较高 (B) 较低 (C) 相等 (D) 无法比较31. 一定质量的理想气体从某一状态经过压缩后, 体积减小为原来的一半, 这个过程可以是绝热、等温或等压过程如果要使外界所作的机械功为最大, 这个过程应是 (A) 绝热过程 (B) 等温过程 (C) 等压过程 (D) 绝热过程或等温过程均可32. 视为理想气体的 0.04 kg 的氦气(原子量为 4), 温度由 290K 升为 300K若在升温过程中对外膨胀作功 831 J, 则此过程是 (A) 等体过程 (B) 等压过程
13、 (C) 绝热过程 (D) 等体过程和等压过程均可能33. 一定质量的理想气体经历了下列哪一个变化过程后, 它的内能是增大的? (A) 等温压缩 (B) 等体降压(C) 等压压缩 (D) 等压膨胀34. 一定量的理想气体从初态开始, 先绝热膨胀到体积为 2V, 然后经等容过程),(TV使温度恢复到 T, 最后经等温压缩到体积 V 在这个循环中, 气体必然 (A) 内能增加 (B) 内能减少(C) 向外界放热 (D) 对外界作功35. 提高实际热机的效率, 下面几种设想中不可行的是 (A) 采用摩尔热容量较大的气体作工作物质T 9-1-34 图 OVpV2V7(B) 提高高温热源的温度(C) 使
14、循环尽量接近卡诺循环(D) 力求减少热损失、摩擦等不可逆因素36. 在下面节约与开拓能源的几个设想中, 理论上可行的是 (A) 在现有循环热机中进行技术改进, 使热机的循环效率达 100%(B) 利用海面与海面下的海水温差进行热机循环作功(C) 从一个热源吸热, 不断作等温膨胀, 对外作功(D) 从一个热源吸热, 不断作绝热膨胀, 对外作功37. 关于热运动规律,下列说法中唯一正确的是 (A) 任何热机的效率均可表示为、QA(B) 任何可逆热机的效率均可表示为 、 TT1(C) 一条等温线与一条绝热线可以相交两次(D) 两条绝热线与一条等温线可以构成一个循环38. 卡诺循环的特点是 (A) 卡
15、诺循环由两个等压过程和两个绝热过程组成(B) 完成一次卡诺循环必须有高温和低温两个热源(C) 卡诺循环的效率只与高温和低温热源的温度有关(D) 完成一次卡诺循环系统对外界作的净功一定大于 039. 在功与热的转变过程中, 下面说法中正确的是 (A) 可逆卡诺机的效率最高, 但恒小于 1(B) 可逆卡诺机的效率最高, 可达到 1(C) 功可以全部变为热量, 而热量不能全部变为功(D) 绝热过程对外作功, 系统的内能必增加40. 两个恒温热源的温度分别为 T 和 t , 如果 Tt , 则在这两个热源之间进行的卡诺 循环热机的效率为 (A) (B) (C) (D) tTT ttT TtT TtT
16、41. 对于热传递, 下列叙述中正确的是 (A) 热量不能从低温物体向高温物体传递(B) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的(C) 热传递的不可逆性不同于热功转换的不可逆性8(D) 理想气体等温膨胀时本身内能不变, 所以该过程也不会传热42. 根据热力学第二定律可知, 下列说法中唯一正确的是 (A) 功可以全部转换为热, 但热不能全部转换为功(B) 热量可以从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体(C) 不可逆过程就是不能沿相反方向进行的过程(D) 一切自发过程都是不可逆过程43. 根据热力学第二定律判断, 下列哪种说法是正确的 (A) 热量能从高温物体传到低温物体, 但不能
17、从低温物体传到高温物体(B) 功可以全部变为热, 但热不能全部变为功(C) 气体能够自由膨胀, 但不能自由压缩(D) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量, 但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量44. 热力学第二定律表明: (A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功(B) 在一个可逆过程中, 工作物质净吸热等于对外作的功(C) 摩擦生热的过程是不可逆的(D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体45. “理想气体和单一热源接触作等温膨胀时, 吸收的热量全部用来对外作功 ”对此说法, 有以下几种评论, 哪一种是正确的? (A) 不违反热力学第一定律, 但违反热力学第二定律(
18、B) 不违反热力学第二定律, 但违反热力学第一定律(C) 不违反热力学第一定律, 也不违反热力学第二定律(D) 违反热力学第一定律, 也违反热力学第二定律46. 有人设计了一台卡诺热机(可逆的)每循环一次可从 400K 的高温热源吸收 1800J的热量, 向 300K 的低温热源放热 800J, 同时对外作功 1000J这样的设计是 (A) 可以的, 符合热力学第一定律(B) 可以的, 符合热力学第二定律(C) 不行的, 卡诺循环所作的功不能大于向低温热源放出的热量(D) 不行的, 这个热机的效率超过了理论值47. 1mol 的单原子分子理想气体从状态 A 变为状态 B, 如果变化过程不知道,
19、 但A、B 两态的压强、温度、体积都知道, 则可求出 (A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化(C) 气体传给外界的热量 (D) 气体的质量948. 如果卡诺热机的循环曲线所包围的面积从图中的增大为,那么循abcdadacba环与所作的功和热机效率变化情况是:abcdadacba (A) 净功增大,效率提高(B) 净功增大,效率降低(C) 净功和效率都不变 (D) 净功增大,效率不变49. 用两种方法: 使高温热源的温度 T1升高T;使低温热源的温度 T2降低同样的T 值;分别可使卡诺循环的效率升高和 ,12两者相比: (A) (B) 1221(C) (D) 无法确定哪个大 1250. 下
20、面所列四图分别表示某人设想的理想气体的四个循环过程,请选出其中一个在理论上可能实现的循环过程的图的符号 51. 在 T9-1-51 图中,IcII 为理想气体绝热过程,IaII 和IbII 是任意过程此两任意过程中气体作功与吸收热量的情况是: (A) IaII 过程放热,作负功;IbII 过程放热,作负功(B) IaII 过程吸热,作负功;IbII 过程放热,作负功 (C) IaII 过程吸热,作正功;IbII 过程吸热,作负功 (D) IaII 过程放热,作正功;IbII 过程吸热,作正功52. 给定理想气体,从标准状态(p0,V0,T0)开始作绝热膨胀,体积增大到 3 倍膨胀后 温度 T、
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- 大学物理 下第 热力学 基础
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