热力学定律怎么证实宇宙的寿命是有限的?

zhezheshanmei2022-10-04 11:39:541条回答

热力学定律怎么证实宇宙的寿命是有限的?
最好简洁些,通俗易懂.顺便说说热力学第二定律……

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周慧敏古天乐 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
热力学第二定律的另一种说法是:在正向时间增加的情况下,宇宙中的熵,总是增加的.
只要时间流逝,熵就一定增加.现在宇宙中能量分布不均,当宇宙达到热平衡状态时,熵达到最大.
但是根据熵的理论,随着时间推移,宇宙中的熵必须再增大,此时熵已无法增大.
所以如果时间无限,那么热平衡状态后的宇宙就违反热力学第二定律.所以时间有限,宇宙时间的尽头就是宇宙热平衡状态时.
1年前

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关于永动机和热力学定律的讨论,下列叙述正确的是(  )
关于永动机和热力学定律的讨论,下列叙述正确的是(  )
A.第二类永动机违反了能量守恒定律
B.如果物体从外界吸收了热量,则物体的内能一定增加
C.热机有可能把从单一热源吸收的热量全部变成有用的功
D.一切有关热现象的宏观过程都具有方向性
寄主植物1年前1
水仙_TS 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
A、第二类永动机没有违反能量守恒定律,但却不能成功制成,是违反了热力学第二定律.故A错误;
B、如果物体从外界吸收了热量,且又对外做功,则物体的内能不一定增加.故B错误;
C、根据热力学第二定律,热机有不可能把从单一热源吸收的热量全部变成有用的功.故C错误;
D、做功和热传递都可以改变物体的内能,但从能量转化或转移的观点来看这两种改变方式是有区别的.故D正确;
故选:D
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是 [ ] A.布朗运动
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是
[ ]
A.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动
B.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能一定减小
C.第二类永动机不可能制成,是因为违反了能量守恒定律
D.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
xx幽灵5271年前1
badkensky 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
D
根据热力学定律和分子动理论可知,下列说法正确的是 [ ] A.可以利用高
根据热力学定律和分子动理论可知,下列说法正确的是
[ ]
A.可以利用高科技手段,将散失到环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
B.利用浅层海水和深层海水之间的温度差可以制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的
C.空气压缩到一定程度很难再压缩是因为分子间存在斥力的作
D.理想气体状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强一定减小
小儿于道歌1年前1
ldk2005 共回答了13个问题 | 采纳率100%
B
一定量的理想气体,经历某过程后,温度升高了.则根据热力学定律可以断定(  )
一定量的理想气体,经历某过程后,温度升高了.则根据热力学定律可以断定(  )
A. 该理想气体系统在此过程中可能吸了热
B. 在此过程中外界对该理想气体系统做了正功
C. 该理想气体系统的内能增加了
D. 在此过程中理想气体系统一定从外界吸了热,又对外做了正功
大热点中1年前3
刘西凝 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
解题思路:一定质量的理想气体的内能只跟温度有关,根据热力学第一定律分析热传递情况和做功情况.

一定质量的理想气体的内能只跟温度有关,该气体的温度升高了,说明其内能一定增加了,△U为正值,根据热力学第一定律△U=W+Q可知,该理想气体系统在此过程中可能吸了热,也可能外界对气体做了正功.故AC正确,BD错误.
故选AC

点评:
本题考点: 热力学第一定律.

考点点评: 本题关键要知道改变物体的内能有两个途径:做功和热传递,运用热力学第一定律进行分析.

根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是 A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映 B.物体速度增大
根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
B.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大
C.使密闭气球内气体的体积减小,气体的内能可能增加
D.可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
g3stone1年前1
tyr1 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
解题思路:

布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子的运动,而是间接反应了液体分子的无规则运动,故A错误;内能是物体内所有分子热运动的动能与分子势能的总和,所以内能的大小就与分子的个数、分子的热运动和分子间的相互作用情况有关,与宏观物体速度、动能无关,物体速度增大时,分子动能不一定增大,内能也不一定增大,故B错误;密闭气球内气体的体积减小,对内做功,但由于气体是吸收热量还是放出热量不知道,根据热力学第一定律可知,气体的内能可能增加,可能减小,可能不变,故C正确;热力学第二定律,热力学基本定律之一,内容为不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。与热现象有关的一切过程都是不可逆的,故D错误。所以选C

C

根据热力学定律,可知下列说法中正确的是(  )
根据热力学定律,可知下列说法中正确的是(  )
A.利用浅层海水和深层海水间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的
B.可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用
C.可以将冰箱内的热量传到外界空气中而不引起其他变化
D.满足能量守恒定律的客观过程并不是都可以自发地进行
深海斜阳1年前1
appletrefweebird 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
解题思路:充分理解热力学第二定律,并能用其解答一些生活中的热现象,热力学第二定律说明一切涉及热现象的宏观过程的方向性

A、根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的,故A正确;
B、能量耗散的过程中能量向品质低的大气内能转变过程,不可能克服能量耗散将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用,故B错误
C、热量不可能自发的由低温向高温传递,而不引起其他的变化,故C错误
D、由热力学第二定律可知,满足能量守恒定律的客观过程并不是都可以自发地进行,故D正确
故选AD

点评:
本题考点: 热力学第二定律;热力学第一定律.

考点点评: 考查了热力学第二定律在实际生活中应用,要加强理论知识与现实生活的联系

(2009年高考四川理综卷)关于热力学定律,下列说法正确的是(  ) A.在一定条件下物体的温度可以降到0 K B.物体
(2009年高考四川理综卷)关于热力学定律,下列说法正确的是(  )
A.在一定条件下物体的温度可以降到0 K
B.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
C.吸收了热量的物体,其内能一定增加
D.压缩气体总能使气体的温度升高
星星30001年前1
去远方呵 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
B

选B.根据热力学第三定律的绝对零度不可能达到可知A错误;物体从外界吸收热量、对外做功,根据热力学第一定律可知内能可能增加、减小或不变,C错;压缩气体,外界对气体做正功,可能向外界放热,内能可能减少、温度降低,D错;物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功而引起其他变化是可能的,B对.
(2012•眉山模拟)根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
(2012•眉山模拟)根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加
B.一定质量的气体膨胀对外做功,气体温度可能升高
C.分子势能一定随分子间距离的增大而增大
D.第二类永动机不能制成是因为违反能量守恒定律
mcgshy1年前1
ld111 共回答了22个问题 | 采纳率100%
解题思路:A、温度是分子平均动能的标志;
B、改变物体内能的方式有两种:做功与热传递;
C、当分子间的距离等于平衡距离时,分子势能最小;
D、第二类永动机违反了热力学第二定律.

A、气体温度升高,分子平均动能增大,每个分子运动的速率不一定都增加,故A错误;
B、一定质量的气体膨胀对外做功,如果气体同时吸收热量,且吸收的热量大于对外做的功,则物体的内能增加,温度升高,故B正确;
C、当分子间的距离等于平衡距离时,分子势能最小,如果分子间距离小于平衡距离,随分子间距离增大,分子势能减小,故C错误;
D、第二类永动机违反了热力学第二定律,故D错误;
故选B.

点评:
本题考点: 热力学第一定律;温度是分子平均动能的标志;热力学第二定律.

考点点评: 自发的热学过程是有方向性的;第二类永动机违反了热力学第二定律,并没有违反能量守恒定律.

利用热力学定律的物品大家知道实际生活中什么是利用热力学定律研究出来的吗?也就是说热力学的实际应用
悔_姑娘1年前2
ff980 共回答了11个问题 | 采纳率100%
太多了,你生活的周围几乎都与热力学有关.因为人们的生活、工作都离不开对能量的消耗与利用,离不开过程的进行.如下都是与热力学紧密相关的.
如:大到火箭推动器、飞机的引擎、汽车和拖拉机等的内燃机、原始火车的蒸汽机、轮船用的燃气轮机、火力电厂里锅炉、蒸汽轮机、制冷机、冷库,……,小到家用的许多电器,如冰箱、空调、燃油割草机、柴油发动机等.总之,所有与循环有关的,都与热力学定律有关.
上述是关于循环方面的.如果再考虑能量守恒方面的,那几乎都是,只不过是各有各的特点.如燃煤气热水器,是利用了燃烧热与水吸热的平衡关系,炉灶与食物的烹调也存在能量平衡关系,人吃的食物也与能量有关,人的运动也与能量的消耗有关(参见沈维道主编《工程热力学》第四版,第二章,第八节“人体的能量平衡”).
热力学第一、二定律,是18世纪初迫于热机的发展要求而产生的,是来自于实际的,是人们追求第一类永动机和第二类永动机的失败总结,是高度概括性的总结,因而可以指导几乎所有的过程.而我们现在的发展与实际应用,都离不开热力学定律.
但热力学的高度概括性,因此,它是一个黑箱模型,是对方向性的指导,不能具体指导.
根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是 [ ] A.气体的温度升高
根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是
[ ]
A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加
B.一定质量的气体膨胀对外做功,气体温度可能升高
C.分子势能一定随分子间距离的增大而增大
D.第二类永动机不能制成是因为违反能量守恒定律
爱在我心飞呀飞1年前1
yuanttkl0882 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
B
关于分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是 A.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能
关于分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是
A.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体
B.若两分子间距离增大,分子势能一定增大
C.一定质量的某种理想气体绝热膨胀,温度可能降低
D.热力学第二定律描述了宏观热现象的方向性
鬼小哥1年前1
zhaoyf88 共回答了15个问题 | 采纳率100%
解题思路:

热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体,只有在一定条件下才能从低温物体传递到高温物体,选项A正确;当分子间距大于r0时,分子力表现为引力,随两分子间距离增大,分子势能一定增大;当分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,随两分子间距离增大,分子势能一定减小,选项B错误;根据,一定质量的某种理想气体绝热膨胀,即Q=0W<0,则<0,气体的温度降低,选项C正确;热力学第二定律描述了宏观热现象具有方向性,即热传递的不可逆性,选项D正确。

ACD

(2007•南开区模拟)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是(  )
(2007•南开区模拟)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的无规则运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
B.我们可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
C.当分子间的距离增大时,分子间的引力增大,斥力减小,所以分子间作用力表现为引力
D.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功而不引起其他变化
小熊猫的竹子1年前1
jerrylee2006 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
解题思路:正确解答本题需要掌握:布朗运动的特点、实质以及物理意义;分子势能、分子力与分子之间距离的关系;热力学第二定律的理解和应用.

A、布朗运动是固体微粒的无规则运动是由液体分子撞击形成的,反应了液体分子的无规则运动,故A错误;
B、与热现象有关的宏观过程具有方向性,耗散的能量不能重新利用,故B错误;
C、当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,斥力减小的快,故C错误;
D、不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功而不引起其他变化,故D正确.
故选D.

点评:
本题考点: 热力学第二定律;布朗运动;分子间的相互作用力.

考点点评: 本题考查了热力学定律和分子动理论的基础知识,在平时练习中要加强对这些基本知识的理解与应用.

(2010•重庆模拟)根据热力学定律,下列判断正确的是(  )
(2010•重庆模拟)根据热力学定律,下列判断正确的是(  )
A.我们可以把火炉散失到周围环境中的能量全部收集到火炉中再次用来取暖
B.利用浅层海水和深层海水间的温度差制造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的
C.制冷系统能将冰箱内的热量传给外界较高温度的空气,而不引起其它变化
D.满足能量守恒定律的客观过程都可以自发地进行
zsj42221年前1
只为未来 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:正确解答本题需要掌握:正确理解和应用热力学第二定律,理解宏观自然过程的方向性,理解热量不可能从低温物体传到高温物体而不引起其它变化具体含义.

A、火炉通过能量耗散把品质高的内能传递到大气中去,变为品质低的大气内能,根据热力学第二定律可知,这些能量不可能再全部收集到火炉中,故A错误;
B、根据热力学第二定律可知,可以利用海水之间的能量差制造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这既不违反能量守恒也不违反热力学第二定律,故B正确;
C、根据热力学第二定律可知,将能量从高温传递到低温而不引起其它变化是不可能的,故C错误;
D、自然中的宏观过程既要满足能量守恒又要满足热力学第二定律,故D错误.
故选B.

点评:
本题考点: 热力学第二定律;热力学第一定律.

考点点评: 本题考查了热力学第二定律的理解和应用,注意热力学第二定律的多种表达式,理解宏观自然过程的方向性.

什么是永动机?据说是一种可以永远保持运转的及其.如果这种机器存在,它将同时违反了能量守恒定律和热力学定律.
gaopeng6031年前3
蓝色的快乐 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
永动机是不可能存在的.概念就是可以不接受外界能量,却能永远保持运动.
关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.一定量的气体吸收热量,其内能一定增大
B.热量可以由低温物体传递到高温物体
C.若两分子间距离增大,分子势能一定增大
D.若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大
哈毛1年前1
LOVE我已经拥有 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:做功和热传递都能改变内能;不可能使热量由低温物体传递到高温物体而不引起其它变化;由分子力做功才能确定分子势能变化:分子力做正功分子势能减小,分子力做负功分子势能增加.若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大.

A、做功和热传递都能改变内能,故一定量的气体吸收热量,若同时对外做更多的功,则内能减少,故A错误.
B、不可能使热量由低温物体传递到高温物体而不引起其它变化,反之,若有其他影响则可以实现热量由低温物体传递到高温物体,故B正确.
C、若在平衡距离以内,分子力表现为斥力,距离增大分子力做正功,分子势能减小,故C错误.
D、分子间引力和斥力都岁距离的减小而增大,故D正确.
故选:BD

点评:
本题考点: 分子动理论的基本观点和实验依据;分子间的相互作用力;温度是分子平均动能的标志.

考点点评: 本题各个选项都比较重要,都是经常考到的知识点,故应该把每个选项涉及的内容都掌握好.

根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.悬浮在液体中的颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多,布朗运动越明显
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子在永不停息地做无规则运动
C.分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小
D.第二类永动机没有违背能量守恒定律,故热机的效率最多可以达到100%
5363211年前1
4937256 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
解题思路:正确解答本题需要掌握:布朗运动的特点、实质以及物理意义;分子力与分子之间距离的关系;热力学第二定律的理解和应用.

A、悬浮在液体中的颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多则越容易平衡,布朗运动越不明显.故A错误
B、布朗运动是固体颗粒的运动,不是液体分子的运动.故B错误
C、分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小是分子力的特点.故C正确
D、第二类永动机不违反能量守恒定律,违反了物理过程的方向性,不可能从单一热源吸取热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响.热机的效率不可以达到100%.故D错误
故选:C

点评:
本题考点: 热力学第二定律;布朗运动;分子间的相互作用力.

考点点评: 本题只要掌握分子动理论、热力学定律内容,就能正确解答,基础.

[物理--选修3-3](1)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是______A.已知阿伏伽德罗常数和某物质
[物理--选修3-3]
(1)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是______
A.已知阿伏伽德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量
B.满足能量守恒定律的宏观过程不一定能自发地进行
C.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动
D.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大
(2)如图所示,A、B两个气缸中装有体积均为V、压强均为1atm(标准大气压)、温度均为27℃的空气,中间用细管连接,细管容积不计,管中有一绝热活塞(不计摩擦,可自由移动),开始时汽缸A左端的活塞距离其右端底部为L,现保持A气缸中的气体温度不变,将活塞向右缓慢推[L/4],若要使细管中的绝热活塞仍停在原位置,则B气缸中的气体温度应升高到多少摄氏度?
sk89921年前1
yu0612 共回答了11个问题 | 采纳率100%
解题思路:(1)题目中四个选项涉及微观量的运算、热力学第二定律、布朗运动、分子动理论等知识,只要能对其正确理解,便能解答.(2)A气体等温变化,根据理想气体状态方程得到压缩后的压强情况;再对B气体研究,等容变化,同样根据理想气体状态方程列式得到温度变化情况.

(1)A、知道某物质摩尔质量和阿伏加德罗常数,根据m=
Mmol
NA,可以求出其分子质量,故A正确;
B、根据热力学第二定律可知热量不可能自发的从低温向高温传递,故B正确;
C、布朗运动是指固体微粒的无规则运动,不是指液体分子的运动,故C错误;
D、当r>r0时,分子力为斥力,随着分子距离的增大,分子力做正功,分子势能减小,故D错误.
故选AB.
(2)A气体,有
P0V=P1•(
3
4V)
B气体,有

P0
T0=
P1
T1
代入数据解得
T1=
4
3T0=
4
3×(273+27)=400°C
故t1=T1-273=127°C
答:B气缸中的气体温度应升高到127摄氏度.

点评:
本题考点: 理想气体的状态方程;布朗运动.

考点点评: 本题第一问比较全面考察了对微观量的运算、热力学第二定律、分子动理论等知识的掌握情况,对于这部分知识要通过课本加深理解;第二问关键是要用理想气体状态方程列式求解.

根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子永不停息地做无规则运动
B.随着技术的进步,永动机是可能制成的
C.密封在体积不变的容器中的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
D.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
红颜白发此情同1年前1
famang 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
解题思路:正确解答本题需要掌握:布朗运动的特点、实质以及物理意义;分子势能、分子力与分子之间距离的关系;热力学第二定律的理解和应用;综合应用气态方程求解.

A、布朗运动是固体微粒的无规则运动是由液体分子撞击形成的,反映了液体分子的无规则运动,故A错误;B、第一类永动机永远无法实现,是因为永动机违背了能量守恒定律.根据热力学第二定律可知,第二类永动机并未违反...

点评:
本题考点: 热力学第二定律;布朗运动;热力学第一定律.

考点点评: 本题考查了热力学定律和分子动理论的基础知识,在平时练习中要加强对这些基本知识的理解与应用.

关于热力学定律,下列说法正确的是(  )
关于热力学定律,下列说法正确的是(  )
A.在一定条件下物体的温度可以降到0K
B.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
C.吸收了热量的物体,其内能一定增加
D.压缩气体总能使气体的温度升高
烟飞灰散1年前1
玩转又又 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
解题思路:解答本题应掌握:热力学第一定律是能量守恒定律.热力学第二定律有几种表述方式:克劳修斯表述热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物;开尔文-普朗克表述不可能从单一热源吸取热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响.热力学第三定律通常表述为绝对零度时,所有纯物质的完美晶体的熵值为零.或者绝对零度(T=0K)不可达到.

A、根据热力学第三定律的绝对零度不可能达到可知A错;
B、根据热力学第二定律,物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功而引起其他变化是可能的,当然会产生其他变化,故B对.
C、物体从外够外界吸收热量同时对外做功,根据能量守恒定律可知内能可能增加、减小和不变,C错;
D、压缩气体,外界对气体作正功,气体同时可能向外释放热,根据能量守恒定律可知物体内能可能减少、温度降低,D错;
故选B.

点评:
本题考点: 热力学第一定律;热力学第二定律;有序、无序和熵.

考点点评: 本题关键要记住热力学三大定律,根据三大定律直接判断即可.

根据热力学定律,可知下列说法错误的是(  )
根据热力学定律,可知下列说法错误的是(  )
A.气体膨胀时,分子的平均动能可能不变
B.随着科技的发展,永动机是可以制造出来的
C.我们可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的
zhangruimy1年前1
沧海一宿 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:气体膨胀时,分子的平均动能可能不变,满足能量守恒定律的客观过程具有方向性.

A、气体等温膨胀时,分子的平均动能不变.故A正确;
B、根据热力学第二定律,永动机是不可以制造出来的;故B错误;
C、根据热力学第二定律热量,不能将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化.故C错误;
D、利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的.故D正确.
本题选择错误的,故选:BC

点评:
本题考点: 热力学第一定律;热力学第二定律.

考点点评: 该题考查布朗运动、热力学第二定律与温度的意义,都是记忆性的知识点的内容,关键要注意热力学第二定律 的几种不同的说法.

一道热力学定律的图像题:假设某一循环由等温过程和绝热过程组成(如图所示),可以认为( )
一道热力学定律的图像题:假设某一循环由等温过程和绝热过程组成(如图所示),可以认为( )
A、此循环过程违反热力学第一定律
B、此循环过程违反热力学第二定律
C、此循环过程既违反热力学第一定律,也违反热力学第二定律
D、此循环过程既不违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律
假设上面一点是A,下面是B



我问过老师(只是还没弄明白),老师说这不是理想气体,要算上分子势能的
我的问题主要是不知道怎么去看分子势能
尤其是等温过程,是因为从A到B体积增大导致分子势能增大了么?
如果这样绝热过程B到A就应该体积减小,分子势能减小了?
可是体积减小,外界对气体做功,又绝热,Q=0,则内能应是增大的,因为A,B温度相同,平均动能相同,说明分子势能是增大的,这就导致矛盾了.
小水花花1年前1
鬼欲 共回答了18个问题 | 采纳率100%
你等温过程的分析是对的,
但你仔细看绝热过程的图啊,气体的温度应该是先减小,后增大的吧,关键是气体体积也是先减小后增大的啊,也就是说还有对外做功的,在体积增大的那部分过程中,气体的压强还是在增大的,可见这段过程中,气体对外做的功是很多的,可以满足对外做功比原来内能增量要大,也就是说内能的确是在减小的!
(希望采纳,谢!)
根据热力学定律和分子动理论可知,下列说法中正确的是(  ) A.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质
根据热力学定律和分子动理论可知,下列说法中正确的是(  )
A.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量
B.满足能量守恒定律的宏观过程一定能自发地进行
C.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动
D.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大
wis121年前1
文企 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
解题思路:

知道某物质摩尔质量和阿伏加德罗常数,根据,可以求出其分子质量,故A正确。根据热力学第二定律可知一切热现象都有方向性,如热量不可能自发的从低温向高温传递,故B错误。。布朗运动是固体微粒的无规则运动是由液体分子撞击形成的,反应了液体分子的无规则运动,故C错误。首先明确了开始分子之间距离与关系,才能判断分子势能的变化情况,若开始分子之间距离小于,则在分子之间距离增大到大于过程中,分子势能先减小后增大,故D错误。故选A

A  (6分)

热力学定律与气体(2)分别以p、V、T表示气体的压强、体积、温度.一定质量的理想气体,其初始状态表示为(P0T0V0),
热力学定律与气体
(2)分别以p、V、T表示气体的压强、体积、温度.一定质量的理想气体,其初始状态表示为(P0T0V0),若分别经历如下两种变化过程:
①从(P0V0T0)变为(P1V1T1)的过程中,温度保持不变,体积变大.
②再由(P1V1T1)变为(P2V2T2),此过程中压强保持不变,体积变小为初始体积在上述两种变化过程中,则下列说法不正确的有 ( )
A.第一过程对外做功、吸热
B.第二过程对内做功、放热
C.全程气体对外做功
D.全程不对内做功,也不对外做功
TGFVYHFUY1年前1
我不是童童 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
首先要记住两个关于内能的公式E=Q+W E=Ek+Ep
1因为温度不变,且为理想气体,所以Ep不计,即是内能变大.又因为体积变大,所以对外做功,要吸热才能保持内能不变.
2体积变小,所以外界对气体做正功,又因为pv/T恒定,p不变,v变小,所以T变小,所以放热.
故选AB
根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  ) A.悬浮在液体中的微粒的运动是分子运动 B.20℃的氢气和氧气,其
根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.悬浮在液体中的微粒的运动是分子运动
B.20℃的氢气和氧气,其氢分子和氧分子的平均动能相同
C.热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其它变化
D.甲分子从相距固定的乙分子很远的位置向着乙运动,直到不能再运动,分子力对甲先做正功再做负功
你你叫1年前1
东北you 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
A、悬浮在液体中的固体小颗粒的运动是布朗运动;由于放大倍数的限制,水分子用光线显微镜是不可能看到的,故A错误;
B、分子热运动的平均动能与温度成正比,故20℃的氢气和氧气,其氢分子和氧分子的平均动能相同,故B正确;
C、根据热力学第二定律,热量不可能从低温物体传到高温物体而不引起其它变化,故C错误;
D、甲分子从相距固定的乙分子很远的位置向着乙运动,直到不能再运动,分子力先是吸引力后是排斥力,故分子力对甲先做正功再做负功,故D正确;
故选BD.
(选修3-3选做题)关于热力学定律,下列说法正确的是 [ ] A.为了增
(选修3-3选做题)
关于热力学定律,下列说法正确的是
[ ]
A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量
B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加
C.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功
D.不可能使热量从低温物体传向高温物体
E.功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程
丁东19801年前1
liuyao12121212 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
ACE
物理关于热力学定律 下列说法正确的是1 电冰箱的工作原理过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递.2 空调机在制冷的过
物理关于热力学定律 下列说法正确的是1 电冰箱的工作原理过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递.2 空调机在制冷的过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量.给出详解 谢谢????
焦碳1年前2
80303030 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
1)正确
热量自发的转移只能从低温向高温,但冰箱不是自发的转移.
就像水自发流动,总是往低处流.但是,如果有个水泵的话,水也是可以往高处走的.
电冰箱就相当于一个热量泵,依靠电能来做功,把热量从低温抽到高温去.
2)正确
和电冰箱一个原理,热量泵在抽热的时候,会消耗电能.这部分电能也会转化成热量,向室外散发出去.所以,室外放出热量=抽出的热量+电能转化的热量
B题:根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中错误的是(  )
B题:根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中错误的是(  )
A.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
C.理想气体在状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强不一定增大
D.为了节约能源,应提高利用率,随着技术的进步,一定可以制造出效率为100%的机器
zglhd1年前1
gqlin 共回答了21个问题 | 采纳率100%
解题思路:本题应根据下列知识进行选择:分子处于平衡位置时分子势能最小;布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒所做的无规则运动,不是液体分子的运动;温度是分子平均动能的标志;效率为100%的机器不可能制成的,违反了热力学第二定律.

A、当分子间的引力和斥力平衡时,分子力为零,分子势能最小.故A正确.
B、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒所做的无规则运动,不是液体分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映.故B错误.
C、温度是分子平均动能的标志,温度升高,气体分子的平均动能增大,由气态方程[pV/T]=c,可知,温度升高,压强不一定增大.故C正确.
D、不可能制造出效率为100%的机器,因为它违反了热力学第二定律.故D错误.
本题选错误的,故选BD

点评:
本题考点: 热力学第一定律;分子势能.

考点点评: 本题考查热力学中分子势能、分子运动、温度的微观含义和热力学第二定律,基础题.

根据热力学定律,下列说法中正确的是(  )
根据热力学定律,下列说法中正确的是(  )
A.电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递
B.空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量等于向室外放出的热量
C.科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机
D.无论人类制冷技术怎样提高,绝对零度永远达不到
sdgdfhdgjfgjkgh1年前1
娇小珍宝 共回答了17个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据热力学第二定律知热量只能够自发从高温物体传到低温物体,但也可以通过热机做功实现从低温物体传递到高温物体,电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递;空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量小于向室外放出的热量,因为工作过程还有电热释放;热机的效率不可能为100%;绝对零度是一切低温物体的极限,不可能达到.

A、根据热力学第二定律知热量只能够自发从高温物体传到低温物体,但也可以通过热机做功实现从低温物体传递到高温物体,电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递,故A正确.
B、空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量小于向室外放出的热量,因为工作过程还有电热释放,故B错误.
C、根据热力学第二定律,可知内燃机不可能成为单一热源的热机,故C错误
D、绝对零度是一切低温物体的极限,不可能达到,故D正确.
故选:AD

点评:
本题考点: 热力学第二定律.

考点点评: 本题考查了分子动理论的知识、热力学定律、绝对零度的知识,属于基础题.

热力学定律问题如图所示,质量为10克的子弹以200米每秒的速度射中气缸的活塞并留在其中(未射出),活塞在气缸中无可摩擦的
热力学定律问题
如图所示,质量为10克的子弹以200米每秒的速度射中气缸的活塞并留在其中(未射出),活塞在气缸中无可摩擦的移动时,汽缸内气体内能增加了65J,射中过程中的热量为180J,其中百分之25被缸内气体吸收,整个过程中汽缸是固定的,子弹吸热不计
1.用能的转化与守恒定律求活塞对汽缸内气体所做的功
2.用热力学第一定律求活塞对汽缸内气体所做的功
懂么
剩我和路灯1年前1
xingyingjing123 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%

这样解对吗?

(2011•鄂州模拟)根据热力学定律和分子动理论,可知a列说法正确的是(  )
(2011•鄂州模拟)根据热力学定律和分子动理论,可知a列说法正确的是(  )
A.可以利用高科技手段,将流散到环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
B.理想气体状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强可能减小
C.布朗运动是液体分子的运动,温度越高布朗运动越剧烈
D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差可以制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的
落花可奈何1年前1
w3114444 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:解答本题需掌握:
①热力学第二定律:为不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响.
②温度分子热运动平均动能的标志.
③布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映.

A、根据热力学第e定律,自然界的一切宏观热现象都具有方向性,故不可能将流散到环境k的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故A错误;
中、温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子的平均动能增大;
根据理想气体状态方程
PV
T=C,温度升高,气体的压强可能减小,故中正确;
C、布朗运动是悬浮在液体k的固体小颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,温度越高布朗运动越剧烈,故C错误;
D、利用浅层海水和深层海水之间的温度差可以制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,符合热力学定律,故在原理上是可行的,故D正确;
故选AD.

点评:
本题考点: 热力学第二定律;布朗运动.

考点点评: 本题考查了热力学第二定律、温度的微观意义、布朗运动等内容,知识点多,难度小,要加强基础知识的识记.

(2006•武汉模拟)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是((  )
(2006•武汉模拟)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是((  )
A.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
B.气体温度升高,气体分子的平均动能一定增加,气体的压强也一定增加
C.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
D.热传递的方向是由内能大的物体传向内能小的物体
亭亭林立1年前1
louis_vuitton 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
解题思路:分子间同时存在斥力和引力,当二力平衡时,分子势能最小;温度是分子平均动能的标志,温度越高,平均动能越大.布朗运动是悬浮在液体中颗粒的运动,是液体分子无规则运动的反映.热传递的方向是从温度高的物体向温度低的物体.

A、分子间同时存在斥力和引力,当分子距离大于平均距离r0时,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当分子距离小于平均距离r0时,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大;所以当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小.故A正确.
B、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,气体分子的平均动能一定增加,但压强不一定增大,还与气体的体积有关,故B错误.
C、布朗运动是悬浮在液体中颗粒的运动,不是分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故C错误.
D、热传递的方向是从温度高的物体向温度低的物体,不一定是由内能大的物体传向内能小的物体.故D错误.
故选A

点评:
本题考点: 热力学第一定律;分子势能.

考点点评: 本题比较全面考察了对分子动理论、分子势能等知识的掌握情况,对于这部分知识要通过课本加深理解.

根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是(  )
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的无规则运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
B.当分子间的距离增大时,分子间的引力增大,斥力减小,所以分子间作用力表现为引力
C.用N表示阿伏伽德罗常数,M表示铜的摩尔质量,ρ表示铜的密度,那么一个铜原子所占空间的体积可表示为[M/ρN]
D.某封闭气体(不计分子势能)在其绝热膨胀过程中内能一定减少
徐筑1年前1
zhanghuizhesha 共回答了23个问题 | 采纳率87%
解题思路:布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的运动,布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动;当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小;根据N、M、ρ、V之间的关系即可计算;绝热膨胀过程中内能一定减少.

A、布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的运动,布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动.故A错误;
B、当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小.故B错误;
C、根据N、M、ρ、V之间的关系可知,一个铜原子的质量是:m=
M
N,那么一个铜原子所占空间的体积可表示为:V=
m
ρ=
M
N•ρ.故C正确;
D、绝热膨胀过程中气体的体积增大,对外做功,同时气体没有吸收热量,根据:△E=W+Q,可知气体的内能一定减少.故D正确.
故选:CD

点评:
本题考点: 热力学第一定律;阿伏加德罗常数;布朗运动;分子间的相互作用力.

考点点评: 该题中掌握布朗运动的实质和产生原因,知道布朗运动只是说明了液体分子不停的做无规则运动是解决此类题目的关键.

关于热力学定律,下列说法正确的是 [ ] A.在一定条件下物体的温度可以
关于热力学定律,下列说法正确的是
[ ]
A.在一定条件下物体的温度可以降到0 K
B.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
C.吸收了热量的物体,其内能一定增加
D.压缩气体总能使气体的温度升高
gagahh1年前1
幽蓝幽忧 共回答了20个问题 | 采纳率100%
B
请问热力学第二定律的适用范围看到你回答过有关自组织定律和热力学定律的问题,想问问你,你所谓的热二定律适用于现行的宏观系统
请问热力学第二定律的适用范围
看到你回答过有关自组织定律和热力学定律的问题,想问问你,你所谓的热二定律适用于现行的宏观系统是什么意思?何为“线性的宏观系统”?广义相对论吗?还有请问热二定律的适用范围是什么?还望不吝赐教!感激不尽!
傻中傻霸同志,你说的话无论从逻辑还是技术角度都有不准确之处。 你的前两句话就是矛盾的。试问从个体中提取的共性不能还原回个体上,这不是大大的矛盾吗?矛盾的来源就在于你定义的统计的对象,究竟是微观,还是个体?如果你硬要说是微观个体,那么再考虑到你的第一句话,你就不得不面临我所指出的尴尬矛盾。事实上,统计学是一种经验把握,对象是个体,从观察的现象中提取本质,反过来解释个体现象。这与微观和宏观是无关的,不然请你给我解释一下概率云是怎么回事。
而后你又说贡心脏不涉及微观尺度,这又错了。它实际上是一个化学振荡系统,是微观粒子的相互转化、作用引起宏观变化的过程。至于借助宏观现象反应微观世界,薛定谔猫早就开了先河。其次我原来的叙述是“不需要外界支援而可以永存的可逆系统”,意即这是一个孤立系统,而其内部可逆,如果那还认为这处于热二的框架之下,我无话可说。最后你质疑那篇文章的科学性,是武断的行为。贡心脏所反映出来的问题,已经逐渐衍生成一个理论:化学混沌论。
一抹深晴1年前6
蚊子不吸血 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
热力学第二定律的适用范围是有限宏观系统,即我们已观测到的物理学上的有限“宇宙”.对哲学上的整个宇宙是否成立尚无结论.
第二定律的发现者认为宇宙将走向“热寂”,这是将第二定律推广到整个哲学宇宙得出的结论,目前既不能证明,也不能证伪.
与第一定律不同,第二定律仅适用于宏观系统,即由大量微观粒子构成的热力学系统.第二定律在本质上是一种统计规律,对于由少数粒子构成的系统将不再成立.
楼上说,第二定律对生物进化不适用,这是错误的认识,关键是没有真正理解第二定律.
如需进一步了解有关细节,可联系我.
“适用于线性的宏观系统”,当然适用,但不能说仅适用于线性的宏观系统.热二对人类已发现的任何宏观系统都是成立的,至少说未见反例.如果谁能证实一个反例存在,他在物理学和哲学史上的地位将和牛顿爱因斯坦并列.简单地说,所谓的耗散系统或自组织系统(属于一种非线性系统)就是一个“损人利己”的系统,从环境中获取负熵,引起环境熵的更大增加(使环境变得更加无序),来实现自己的有序.而所谓的线性的宏观系统就是与耗散系统或自组织系统相对的一类系统,在这样的系统中无自组织现象,熵是增大的.不过关于线性系统和非线性系统很多说法似是而非,不是专门研究不必过问.
耗散系统或自组织系统的存在只能加速宇宙总熵的增加,虽然局部有减少.
关于热二是否适用于微观系统,我只举一个经典的例子,就可以说明热二不适于微观系统.一个容器被隔板分为两半,左边假定有三个分子,右边是理想真空.将隔板拿掉,左边的分子就可能跑到右边去,可以想象,由于分子运动是无规的,这三个分子究竟出现在哪里我们是说不清的,但在左右两侧出现的数量为1:2或2:1 时发生的概率较大,而全部出现在一侧3:0或0:3的概率都是1/8.这就是说,拿掉隔板后分子自发扩散到右边后仍可能自发地退回到原先的一半空间.只是概率小一些而已,并不是不能发生.而热二定律要是也适用于这样的微观系统,那么这些分子就只能平均分布,不能自发退回.所以热二在此不适用.现在假定左边是1mol分子,扩散以后,可以计算一下自发退回左侧的概率.如此之小的概率事件要能够发生恐怕需要的最概然时间要比宇宙的寿命长不知多少倍了,因此实际不可能发生.
因此仅对于宏观孤立系统而言发生的过程是自发的,是不可逆的.少量的微观粒子构成的系统在自发变化后,是可以再自发变回去的.
(2014•福州一模)根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是 (  )
(2014•福州一模)根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是 (  )
A.气体体积是指所有气体分子体积的总和
B.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大
C.空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性
D.悬浮在空气中的PM2.5颗粒的运动不是分子热运动
suron1年前1
缘信 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
解题思路:气体分子间距很大,气体体积大于所有气体分子体积的总和;物体速度与微观的分子动能无关;热力学第二定律说热传递是有方向的;悬浮在空气中的PM2.5颗粒不是分子,它的运动也不是分子的运动.

A、气体分子间距很大,大约是分子大小的10倍,所以气体体积大于所有气体分子体积的总和,故A错误;
B、物体速度与微观的分子动能无关,故B错误;
C、热力学第二定律说热传递是有方向的,空调既能制热又能制冷需要消耗一定的电能.故C错误;
D、悬浮在空气中的PM2.5颗粒是由大量的分子组成的,不是分子,所以它的运动不是分子的运动,故D正确.
故选:D

点评:
本题考点: 热力学第二定律;分子动理论的基本观点和实验依据.

考点点评: 本题比较全面考察了对微观量的运算、热力学第二定律、分子动理论等知识的掌握情况,对于这部分知识要通过课本加深理解.

英语翻译“热力学定律是人们在生产实践中对分子热运动的宏观体现使用统计学方法总结出来的定律”热力学定律 Thermodyn
英语翻译
“热力学定律是人们在生产实践中对分子热运动的宏观体现使用统计学方法总结出来的定律”
热力学定律 Thermodynamic Laws
分子热运动 Molecular Thrmalmotion
希望能够得到严谨的翻译结果
未央Angel1年前1
hanqichao 共回答了16个问题 | 采纳率100%
Thermodynamic Laws is the result of summarizing the macroscopic embodiment of Molecular Thermalmotion during mankind's productive practice by means of statistics.
应该是较严谨了.
关于热力学定律,下列说法正确的是 [ ] A.在一定条件下物体的温度可以
关于热力学定律,下列说法正确的是
[ ]
A.在一定条件下物体的温度可以降到0 K
B.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
C.吸收了热量的物体,其内能一定增加
D.压缩气体总能使气体的温度升高
fly71年前1
1思明1 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
B
(2012•梧州二模)根据热力学定律的分子的动理论,可知下列说法中正确的是(  )
(2012•梧州二模)根据热力学定律的分子的动理论,可知下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息的做无规则运动
B.满足能量守恒定律的客观过程并不是都可以自发地进行
C.根据热力学第二定律可知热量能够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
D.温度相同时,分子质量不同的两种气体,其分子的平均动能不一定相同
axa3331年前1
相见无因 共回答了12个问题 | 采纳率100%
解题思路:满足能量守恒定律的客观过程具有方向性;布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的无规则的运动,颗粒越大,越大越不明显;温度是分子平均动能的标志.

A、布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的运动,它说明分子永不停息的做无规则运动.故A错误;
B、根据热力学第二定律,满足能量守恒定律的客观过程具有方向性;故B正确;
C、根据热力学第二定律热量能够从高温物体传到低温物体,也能从低温物体传到高温物体,只是会引起其他的变化.故C错误;
D、温度是分子平均动能的标志,温度相同时,分子质量不同的两种气体,其分子的平均动能一定相同.故D错误.
故选:B

点评:
本题考点: 热力学第二定律;温度是分子平均动能的标志.

考点点评: 该题考查布朗运动、热力学第二定律与温度的意义,都是记忆性的知识点的内容,关键要注意热力学第二定律 的几种不同的说法.

根据热力学定律判断下列说法中正确的是(  )
根据热力学定律判断下列说法中正确的是(  )
A.第一类永动机不违反能量守恒定律
B.当人类的科学技术发展到一定程度时永动机是可以制造出来的
C.冰箱可以自发地使热量由温度较低的冰箱内向温度较高的冰箱外转移
D.墒增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增加的方向进行
木牙子1年前1
动力调频 共回答了20个问题 | 采纳率95%
解题思路:第一类永动机违背了能量守恒定律,而第二类永动机违背了热力学第二定律.

A、第一类永动机违反能量守恒定律,永远无法实现;故AB错误;
C、热量只能自发地从高温物体转移到低温物体,但不能自发地从低温物体转移到高温物体;故C错误;
D、由墒增加原理可知,一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增加的方向进行;故D正确;
故选:D.

点评:
本题考点: 热力学第一定律.

考点点评: 本题考查了热力学定律的理解和应用,注意热力学第二定律的多种表达式,理解宏观自然过程的方向性.

根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
A.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但却不可能从低温物体传到高温物体
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子永不停息地做无规则运动
C.强烈的阳光射入较暗的房间内,在光束中可看到有悬浮在空气中的微尘不停地做无规则运动,这也是一种布朗运动
D.密封在体积不变的容器中的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
cylxp1年前1
小猪_521 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
解题思路:利用热力学定律、布朗运动和气体压强 的违规解释即可分析求解.

A、热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但也能从低温物体传到高温物体而引起其它变化,故A错误;
BC、布朗运动是悬浮微粒永不停息地做无规则运,反映的是液体分子不停地做无规则的运动,借助显微镜可看到悬浮微粒的无规则运动,并不是液体分子的无规则运动;阳光下悬浮的微尘,用肉眼看到,且是由于气体的对流产生的,所以不是布朗运动,故BC错误;
D、在体积不变的容器中的气体,若温度升高,分子的破平均动能增大,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大,故D正确.
故选:D.

点评:
本题考点: 热力学第一定律;布朗运动;热力学第二定律.

考点点评: 明确热力学定律、布朗运动和气体压强 的违规解释是解题的关键,属于基础题.

为什么绝对零度无法达到能用热力学定律解释吗具体证明一下
穿百惠1年前4
huizi310 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
绝对零度是根据理想气体所遵循的规律,用外推的方法得到的.用这样的方法,当温度降低到-273.15℃时,气体的体积将减小到零.如果从分子运动论的观点出发,理想气体分子的平均平动动能由温度T确定,那么也可以把绝对零度说成是“理想气体分子停止运动时的温度”.以上两种说法都只是一种理想的推理.事实上一切实际气体在温度接近-273.15℃时,将表现出明显的量子特性,这时气体早已变成液态或固态.总之,气体分子的运动已不再遵循经典物理的热力学统计规律.通过大量实验以及经过量子力学修正后的理论导出,在接近绝对零度的地方,分子的动能趋于一个固定值,这个极值被叫做零点能量.这说明绝对零度时,分子的能量并不为零,而是具有一个很小的数值.原因是,全部粒子都处于能量可能有的最低的状态,也就是全部粒子都处于基态.
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  ) A.布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子永不停息地做无规则
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子永不停息地做无规则运动
B.随着技术的进步,永动机是可能制成的
C.密封在体积不变的容器中的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
D.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
王士心1年前1
soso_qws 共回答了20个问题 | 采纳率95%
A、布朗运动是固体微粒的无规则运动是由液体分子撞击形成的,反映了液体分子的无规则运动,故A错误;
B、第一类永动机永远无法实现,是因为永动机违背了能量守恒定律.根据热力学第二定律可知,第二类永动机并未违反能量守恒定律,而是违反了宏观自然过程发展的方向性,即违反了热力学第二定律,故B错误;
C、密封在体积不变的容器中的气体,若温度升高,根据气态方程得压强增大,所以气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大,故C正确.
D、根据热力学第二定律可知热量能够自发从高温物体传到低温物体,不可能自发把热量从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,但是在外界做功的情况下热量可以从低温物体传到高温物体,故D错误.
故选C.
关于热力学定律,下列说法正确的是(  )
关于热力学定律,下列说法正确的是(  )
A.在一定条件下物体的温度可以降到0 K
B.物体从单一热源吸收的热量可以全部用于做功
C.吸收了热量的物体,其内能一定增加
D.压缩气体总能使气体的温度升高
pp0o6181年前1
cheng1898 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
解题思路:利用热力学三个定律即可分析求解,注意热力学第二定律有几种表述方式:克劳修斯表述热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物;开尔文-普朗克表述不可能从单一热源吸取热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响.

A、根据热力学第三定律的绝对零度不可能达到,故A错误;
B、根据热力学第二定律,物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功而引起其他变化是可能的,当然会产生其他变化,故B正确.
C、物体从外够外界吸收热量同时对外做功,根据能量守恒定律可知内能可能增加、减小和不变,故C错误;
D、压缩气体,外界对气体作正功,气体同时可能向外释放热,根据能量守恒定律可知物体内能可能减少、温度降低,故D错误;
故选:B.

点评:
本题考点: 热力学第一定律.

考点点评: 本题关键要记住热力学三大定律,根据三大定律直接判断即可,注意热力学第二定律的不同表示方法,属于基础题.

(2005•徐州二模)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
(2005•徐州二模)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
A.理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
C.永动机是不可能制成的
D.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
八坡1年前1
hh4581085 共回答了23个问题 | 采纳率100%
A、理想气体在等温变化时,内能不改变,可能是吸收热量的同时对外做功,也可能是放出热量的同时外界对内做功,故A错误;
B、布朗运动是悬浮小颗粒的运动,不是液体分子的运动,故B错误;
C、永动机违背热力学定律,故不可能制成,故C正确;
D、根据热力学第二定律可知热量能够自发地从高温物体传到低温物体,但不可能自发地从低温物体传到高温物体,故D错误;
故选C.
根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.悬浮在液体中的微粒的运动是分子运动
B.20℃的氢气和氧气,其氢分子和氧分子的平均动能相同
C.热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其它变化
D.甲分子从相距固定的乙分子很远的位置向着乙运动,直到不能再运动,分子力对甲先做正功再做负功
jxnkxyl1年前1
眼泪湿了一脸 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
解题思路:解答本题需掌握:
温度是分子热运动平均动能的标志;
布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动;
热力学第二定律:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零.

A、悬浮在液体中的固体小颗粒的运动是布朗运动;由于放大倍数的限制,水分子用光线显微镜是不可能看到的,故A错误;
B、分子热运动的平均动能与温度成正比,故20℃的氢气和氧气,其氢分子和氧分子的平均动能相同,故B正确;
C、根据热力学第二定律,热量不可能从低温物体传到高温物体而不引起其它变化,故C错误;
D、甲分子从相距固定的乙分子很远的位置向着乙运动,直到不能再运动,分子力先是吸引力后是排斥力,故分子力对甲先做正功再做负功,故D正确;
故选BD.

点评:
本题考点: 温度是分子平均动能的标志.

考点点评: 本题考查了温度的微观意义、分子力、热力学第二定律、布朗运动,知识点多,难度小,关键多看书.

关于永动机和热力学定律的讨论,下列叙述正确的是 [ ] A.第二类永动机
关于永动机和热力学定律的讨论,下列叙述正确的是
[ ]
A.第二类永动机违反能量守恒定律
B.如果物体从外界吸收了热量,则物体的内能一定增加
C.外界对物体做功,则物体的内能一定增加
D.做功和热传递都可以改变物体的内能,但从能量转化或转移的观点来看这两种改变方式是有区别的
qq天使1年前1
核桃肉丸子 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
D
热力学定律一定质量的气体从外界吸收了4.2×10^5J的热量,同时气体对外做了6×10^5J的功.分子势能怎么变化,说的
热力学定律
一定质量的气体从外界吸收了4.2×10^5J的热量,同时气体对外做了6×10^5J的功.
分子势能怎么变化,说的详细一点
oyr0071年前5
伤心难买寸光影 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
气体对外做功,故气体的体积增大,分子间的距离增大了,分子力做负功,于是分子势能增大.
气体做功比其吸收的能量多,只是导致气体分子动能减少,于是温度下降.
分析气体分子的势能,就像分析重力势能一样,重力做正功,表明物体高度下降,于是重力势能减少,重力做负功,则物体升高,重力势能增大.
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  ) A.理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换
根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是(  )
A.理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
C.永动机是不可能制成的
D.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
嘴香1年前1
我行我素我逍遥 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
A、理想气体在等温变化时,内能不改变,可能是吸收热量的同时对外做功,也可能是放出热量的同时外界对内做功,故A错误;
B、布朗运动是悬浮小颗粒的运动,不是液体分子的运动,故B错误;
C、永动机违背热力学定律,故不可能制成,故C正确;
D、根据热力学第二定律可知热量能够自发地从高温物体传到低温物体,但不可能自发地从低温物体传到高温物体,故D错误;
故选C.
(2007•江门模拟)关于热机和热力学定律的讨论,下列叙述正确的是(  )
(2007•江门模拟)关于热机和热力学定律的讨论,下列叙述正确的是(  )
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大
C.物体放出热量,温度一定降低
D.只要对内燃机不断改进,就可以把内燃机得到的全部内能转化为机械能
追风78111年前1
aqi_1017 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
解题思路:1、压强从微观上看,跟气体分子的平均动能和单位体积内的分子数有关,由于不清楚体积的变化,即不知道单位体积内的分子数如何变化,所以不知道气体的压强变化.
2、根据等温变化的公式PV=C,当V减小,P一定增大.
3、根据热力学第一定律的表达式△U=Q+W,物体放出热量,Q为负值,但是由于不清楚做功情况,即不知道W的正负和大小,所以内能无法确定,从而无法判断温度的升降.
4、热机的排气温度一定高于进气温度(可以无限逼近但不会相等),所以,一定有热能的损失,效率不可能为100%.

A、一定质量的理想气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,由于不清楚体积的变化,根据气体状态方程知道气体的压强变化无法确定.故A错误.
B、根据等温变化的公式PV=C,当V减小,P一定增大.即一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大.故B正确.
C、物体放出热量,根据热力学第一定律的表达式△U=Q+W,由于不清楚W的变化,所以内能无法确定,从而无法判断温度的升降.故C错误.
D、热机在内能转化为机械能时,不可避免的要要有一部热量被传导出,所以热机效率达不到100%,即任何热机都不可以把得到的全部内能转化为机械能.故选D错误.
故选B.

点评:
本题考点: 热机的工作原理;热力学第一定律;能量守恒定律.

考点点评: 要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化.知道气体压强产生的原理.