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第四章热学基础第四章热学基础选择题4—1有一截面均匀的封闭圆筒,中间被一光滑的活塞隔成两边,如果其中一边装有某一温度的氢气,为了使活塞停在圆筒的正中央,则另一边应装入同一温度的氧气的质量为(C)(A);(B);(C);(D).4—2根据气体动理论,理想气体的温度正比于(D)(A)气体分子的平均速率;(B)气体分子的平均动能;(C)气体分子的平均动量的大小;(D)气体分子的平均平动动能.4—3在一固定的容器内,理想气体的温度提高为原来的两倍,那么(A)(A)分子的平均平动动能和压强都提高为原来的两倍;(B)分子的平均平动动能提高为原来的四倍,压强提高为原来的两倍;(C)分子的平均平动动能提高为原来的两倍,压强提高为原来的四倍;(D)分子的平均平动动能和压强都提高为原来的四倍.4—4一瓶氦气和一瓶氮气的密度相同,分子的平均平动动能相同,且均处于平衡态,则它们(C)(A)温度和压强都相同;(B)温度和压强都不相同;(C)温度相同,但氦气的压强大于氮气的压强;(D)温度相同,但氦气的压强小于氮气的压强.4—5下面说法中正确的是(D)(A)在任何过程中,系统对外界做功不可能大于系统从外界吸收的热量;(B)在任何过程中,系统内能的增量必定等于系统从外界吸收的热量;(C)在任何过程中,系统内能的增量必定等于外界对系统所做的功;(D)在任何过程中,系统从外界吸收的热量必定等于系统内能的增量与系统对外界做功之和.4—6如图所示,一定量的理想气体,从状态沿着图中直线变到状态,且,在此过程中:(B)(A)气体对外界做正功,向外界放出热量;(B)气体对外界做正功,从外界吸收热量;(C)气体对外界做负功,向外界放出热量;(D)气体对外界做负功,从外界吸收热量.4—7如图所示,一定量的理想气体从状态等压压缩到状态,再由状态等体升压到状态.设、,则气体从状态到的过程中(B)(A)气体向外界放出的热量等于气体对外界所做的功;(B)气体向外界放出的热量等于外界对气体所做的功;(C)气体从外界吸收的热量等于气体对外界所做的功;(D)气体从外界吸收的热量等于外界对气体所做的功.4—8摩尔定容热容为(为摩尔气体常量)的理想气体,由状态等压膨胀到状态,其对外界做的功与其从外界吸收的热量之比为(C)(A);(B);(C);(D).4—9质量相同的同一种理想气体,从相同的状态出发,分别经历等压过程和绝热过程,使其体积增加一倍.气体温度的改变为(C)(A)绝热过程中降低,等压过程中也降低;(B)绝热过程中升高,等压过程中也升高;(C)绝热过程中降低,等压过程中升高;(D)绝热过程中升高,等压过程中降低.4—10一理想气体的初始温度为,体积为.由如下三个准静态过程构成一个循环过程.先从初始状态绝热膨胀到,再经过等体过程回到温度,最后等温压缩到体积.在此循环过程中,下述说法正确的是(A)(A)气体向外界放出热量;(B)气体对外界做正功;(C)气体的内能增加;(D)气体的内能减少.4—11有人试图设计一台可逆卡诺热机,在一个循环中,可从的高温热源吸收热量,向的低温热源放出热量,同时对外界作功,这样的设计是(D)(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,卡诺循环所做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理论最大值.4—12对运转在和之间的卡诺热机,使高温热源的温度升高,可使热机效率提高;使低温热源的温度降低同样的值,可使循环效率提高.两者相比,有(B)(A);(B);(C);(D)无法确定哪个大.4—13在的高温热源和的低温热源间工作的热机,理论上的最大效率为(C)(A);(B);(C);(D).4—14下述说法中正确的是(C)(A)在有些情况下,热量可以自动地从低温物体传到高温物体;(B)在任何情况下,热量都不可能从低温物体传到高温物体;(C)热量不能自动地从低温物体传到高温物体;(D)热量不能自动地从高温物体传到低温物体.4—15热力学第二定律表明(D)(A)热机可以不断地对外界做功而不从外界吸收热量;(B)热机可以靠内能的不断减少而对外界做功;(C)不可能存在这样的热机,在一个循环中,吸收的热量不等于对外界作的功;(D)热机的效率必定小于.4—16一个孤立系统,从平衡态经历一个不可逆过程变化到平衡态,孤立系统的熵增量有(A)(A);(B);(C);(D).计算题4—17容器内装满质量为的氧气,其压强为,温度为.因为漏气,经过若干时间后,压强变为原来的一半,温度降到.求:(1)容器的容积;(2)漏去了多少氧气.解(1)根据理想气体的物态方程,可得气