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压缩气缸中的气体,若外界对气体做了2420J的功,气体内能增加了2000J,则气体 (吸收或放出)了 热 量.

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气体内能一定增加20J
  
气体内能增加必定小于20J
  
气体内能增加可能小于20J
  
气体内能可能不变  
对外做正功,分子的平均动能减小   对外做正功,内能增大  对外做负功,分子的平均动能增大   对外做负功,内能减小  
利用氧气分子的体积和氧气的摩尔体积,可求出阿伏伽德罗常数  用活塞压缩气缸里的气体,对气体做了3.0×105J.的功,若气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体内能增加了l.5×l0J.  当一个分子从很远处以某一初动能向另一分子趋近的过程中,分子势能不断减小,动能不断增加  0℃的冰熔解成0℃的水,由于温度不变,其内能也不变  
用活塞压缩气缸里的气体,对气体做了200J的功,若气体向外界放出50J的热量,则气体内能增加了150J   在一个大气压下,1kg100℃的水变成同温度的水蒸气的过程中,其内能不变   第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律   自然界中与热现象有关的自发的能量转化过程具有方向性的。  
对外做正功,分子的平均动能减小   对外做正功,内能增大   对外做负功,分子的平均动能增大   对外做负功,内能减小   
温度降低,内能增加600J.  温度降低,内能减少200J.  温度升高,内能增加600J.  温度升高,内能减少200J.   
外界气温升高,气体的压强一定增大   外界温度升高,外界可能对气体做正功   保持气体内能不变,增加钩码质量,气体一定吸热   保持气体内能不变,增加钩码质量,气体体积一定减小   
温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大   气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的   用活塞压缩气缸里的气体,对气体做了2.0×105J.的功,若气体向外界放出 0 .5×105J的热量,则气体内能增加了1 .5×105J   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 化为机械能是可能的  

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