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,其原理图如图所示。座舱A与气闸舱B之间装有阀门K,座舱A中充满空气,气闸舱B内为真空。航天员从太空返回气闸舱时,打开阀门K,A中的气体进入B中,最终达到平衡。假设此过程中系统与外界没有热交换,舱内气体可视为理想气体,下列说法正确的是( )


A.气体并没有对外做功,气体内能不变 |
B.B中气体可自发地全部退回到A中 |
C.气体温度不变,体积增大,压强减小 |
D.气体体积膨胀,对外做功,内能减小 |
E.气体体积变大,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少 |
下列说法正确的是



A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒仍然是晶体 |
B.质量、温度均相同的碳粉和碳块,其内能不同 |
C.悬浮在水中的花粉微粒的布朗运动反映了花粉分子的热运动 |
D.一定质量的理想气体,放热的同时对外界做功,其内能一定减少 |
E.气体向真空的白由膨胀是不可逆的 |
关于第二类永动机,下列说法正确的是( )
A.第二类永动机是从单一热源吸收热量并全部用来做功,而不引起其他变化的热机 |
B.第二类永动机违背了能量守恒定律,所以不可能制成 |
C.第二类永动机违背了热力学第二定律,所以不可能制成 |
D.第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,内能却不能全部转化为机械能 |
E.第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,但内能却不能全部转化为机械能,而不引起其他变化 |
若有人想制造一种使用于轮船上的机器,它从海水中吸热全部转变为功,关于这种设想下列说法正确的是( )
A.这种机器能造成 | B.这种机器不能造成 |
C.这种机器违反了热力学第一定律 | D.这种机器违反了热力学第二定律 |
下列说法正确的是( )
A.随着分子间距离的减小,其斥力和引力均增大 |
B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点 |
C.一定质量的0°C的冰熔化成0°C的水,其分子势能会增加 |
D.一定质量的气体放出热量,其分子的平均动能可能增大 |
E.第二类永动机不可能制成的原因是它违反了能量守恒定律 |
下列说法中正确的是( )
A.液晶既有液体的流动性又有晶体的各向异性 |
B.第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律 |
C.在有分子力时,分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小 |
D.大雾天气,学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大 |
E.非晶体是各向同性的,晶体都是各向异性的 |
关于热力学第一定律和热力学第二定律,下列说法中正确的是( )
A.一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,气体的内能减少 |
B.气体向真空的自由膨胀是不可逆的 |
C.热力学第一定律也可表述为第一类永动机不可能制成 |
D.热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体” |
E.0℃的水和0℃的冰的内能是相等的 |
【物理选修3—3】
(1)下列说法正确的是_____
E.自然界发生的一切过程能量都守恒,符合热力学第二定律的宏观过程都能自然发生(2)如图所示,上端封闭、下端开口内径均匀的玻璃管,管长L=100cm,其中有一段长h=15cm的水银柱把一部分空气封闭在管中。当管竖直放置时,封闭气柱A的长度LA=50cm.现把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长
=37.5cm时为止,这时系统处于静止状态。已知大气压强p0=75cmHg,整个过程中温度保持不变,求槽内的水银进入管内的长度。
(1)下列说法正确的是_____
A.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果 |
B.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大 |
C.液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性的特点制成的 |
D.热量能够自发地从高温物体传到低温物体,也能自发地从低温物体传到高温物体 |


关于气体的内能和热力学定律,下列说法正确的是
A.对气体做功可以改变其内能 |
B.质量和温度都相同的气体,内能一定相同 |
C.热量不可能从低温物体传到高温物体 |
D.一定量的理想气体在等温膨胀过程中,一定吸收热量 |
E.一定量的理想气体,温度越高,气体分子运动越剧烈,气体内能越大 |
以下说法正确的是____________
A.温度是分子平均动能的标志,温度高的物体分子平均动能大 |
B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应 |
C.1g 100 ℃水的内能小于1g 100 ℃水蒸气的内能 |
D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小 |
E.第一类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律 |