题目
5.新冠肺炎疫情期间,某班级用于消毒的喷壶示意图如图所示。闭合阀门K,向下压压杆A可向瓶内储气室充气,多次充气后-|||-按下按柄B打开阀门K,消毒液会自动经导管从喷嘴处喷出。储气室内气体可视为理想气体,充气和喷液过程中温度保持-|||-不变,则下列说法正确的是(ADE)-|||-A.充气过程中外界对储气室内气体做功,气体内能不变-|||-B.充气过程中,储气室内气体分子平均动能增大,压强增大-|||-C.只要储气室内气体压强大于外界大气压强,消毒液就能从喷嘴处喷出-|||-D.喷液过程中,储气室内气体吸收热量对外界做功-|||-E.喷液过程中,储气室内气体分子对器壁单位面积的平均撞击力减小-|||-6.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,其中,A→B和C→D为等温过程,B→C-|||-和D→A为绝热过程。该循环过程中,下列说法正确的是(ABD)-|||-A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热-|||-B.B→C过程中,气体分子的平均动能减小-|||-C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少-|||-D.D→A过程中,外界对气体做功,气体内能增加-|||-E.该整个循环过程中,气体放热-|||-7.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,最后回到状态A,其压强p随体积V变化的图像如图所示。-|||-则(BCE)-|||-A.从A→B过程中,气体内能一直不变-|||-B.A、B、C三种状态下,气体的温度 _(A)=(I)_(B)gt (I)_(C)-|||-C.从B→C过程中,外界对气体做功-|||-D.从C→A的过程中,单位时间内单位面积上撞击器壁的分子数减少-|||-E.从A→B→C→A的整个过程中,理想气体对外界做的功为正值-|||-8.如图,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。现将隔板抽开,气体会-|||-自发扩散至整个汽缸。待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原的体积。假设整个系统不漏气。下列说法正确-|||-的是(ABD)-|||-A.气体自发扩散前后内能相同-|||-B.气体在被压缩的过程中内能增大-|||-C.在自发扩散过程中,气体对外界做功-|||-D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功-|||-E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变-|||-↑p-|||-压杆A ,A-|||-阀门K 打气筒-|||-喷嘴、 按柄B .B 3.-|||-2p0 板-|||-导管 储气室 D .C po B 理想 真空 mmm-|||-活塞-|||-体-|||-0 v 0 V0 2V0 3V0 v-|||-(第5题图) (第6题图) 第7题图) 第8题图)

题目解答
答案
答案见上
解析
5.
步骤 1:充气过程分析
充气过程中,外界对储气室内气体做功,由于温度保持不变,根据理想气体状态方程,气体的内能不变。
步骤 2:喷液过程分析
喷液过程中,储气室内气体对外界做功,由于温度保持不变,气体需要吸收热量以保持内能不变。
步骤 3:气体分子对器壁的撞击力
喷液过程中,气体体积增大,分子数密度减小,因此气体分子对器壁单位面积的平均撞击力减小。
6.
步骤 1:A→B过程分析
A→B为等温过程,气体对外界做功,由于温度不变,内能不变,因此气体需要吸收热量。
步骤 2:B→C过程分析
B→C为绝热过程,气体对外界做功,内能减小,因此气体分子的平均动能减小。
步骤 3:D→A过程分析
D→A为绝热过程,外界对气体做功,内能增加,因此气体分子的平均动能增加。
7.
步骤 1:A→B过程分析
A→B过程中,气体的压强和体积都增大,根据理想气体状态方程,气体的温度不变,因此内能不变。
步骤 2:B→C过程分析
B→C过程中,气体的压强减小,体积增大,根据理想气体状态方程,气体的温度降低,因此内能减小,外界对气体做功。
步骤 3:C→A过程分析
C→A过程中,气体的压强增大,体积减小,根据理想气体状态方程,气体的温度升高,因此内能增加,单位时间内单位面积上撞击器壁的分子数减少。
8.
步骤 1:气体自发扩散过程分析
气体自发扩散过程中,由于是绝热过程,没有热量交换,因此内能不变。
步骤 2:气体被压缩过程分析
气体被压缩过程中,外界对气体做功,内能增加,因此气体分子的平均动能增加。
步骤 1:充气过程分析
充气过程中,外界对储气室内气体做功,由于温度保持不变,根据理想气体状态方程,气体的内能不变。
步骤 2:喷液过程分析
喷液过程中,储气室内气体对外界做功,由于温度保持不变,气体需要吸收热量以保持内能不变。
步骤 3:气体分子对器壁的撞击力
喷液过程中,气体体积增大,分子数密度减小,因此气体分子对器壁单位面积的平均撞击力减小。
6.
步骤 1:A→B过程分析
A→B为等温过程,气体对外界做功,由于温度不变,内能不变,因此气体需要吸收热量。
步骤 2:B→C过程分析
B→C为绝热过程,气体对外界做功,内能减小,因此气体分子的平均动能减小。
步骤 3:D→A过程分析
D→A为绝热过程,外界对气体做功,内能增加,因此气体分子的平均动能增加。
7.
步骤 1:A→B过程分析
A→B过程中,气体的压强和体积都增大,根据理想气体状态方程,气体的温度不变,因此内能不变。
步骤 2:B→C过程分析
B→C过程中,气体的压强减小,体积增大,根据理想气体状态方程,气体的温度降低,因此内能减小,外界对气体做功。
步骤 3:C→A过程分析
C→A过程中,气体的压强增大,体积减小,根据理想气体状态方程,气体的温度升高,因此内能增加,单位时间内单位面积上撞击器壁的分子数减少。
8.
步骤 1:气体自发扩散过程分析
气体自发扩散过程中,由于是绝热过程,没有热量交换,因此内能不变。
步骤 2:气体被压缩过程分析
气体被压缩过程中,外界对气体做功,内能增加,因此气体分子的平均动能增加。