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如下图所示的导热气缸内,用活塞封闭一定质量的理想气体,将突然迅速向下压活塞的过程设为甲过程,将缓慢地向下压活塞的过程设为乙过程。已知甲、乙两个过程中气体初态和末态的体积相同,不考虑活塞与气缸的摩擦及...

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两过程大气压力对活塞做的功一样多  甲过程缸内气体末态内能比乙过程气体末态内能大  甲过程中气体的压强不断增大,乙过程中气体的压强不变  甲过程缸内每个分子对缸壁的冲力增大,乙过程缸内每个分子对缸壁的冲力减小  
气球内的压强一定等于气缸内的压强  气球内的温度一定小于气缸内的温度   若将活塞缓慢上移,气球内的气体分子平均动能将减小  若将活塞缓慢上移,外界对气缸内气体做功  
气缸内气体的分子平均动能变小    气缸内气体的压强变小    气缸内气体向外放出热量    气缸内气体从外界吸收热量   
气球内的压强一定等于气缸内的压强  气球内的温度一定小于气缸内的温度  若将活塞缓慢上移,气球内的气体分子平均动能将减小  若将活塞缓慢上移,外界对气缸内气体做功  
内能增加   对外做功   压强增大   分子间的引力和斥力都增大  
两过程大气压力对活塞做的功一样多   甲过程缸内气体末态内能比乙过程气体末态内能大   甲过程中气体的压强不断增大,乙过程中气体的压强不变   甲过程缸内每个分子对缸壁的冲力增大.,乙过程缸内每个分子对缸壁的冲力减小   
)环境温度升高 (  )气缸向上加速运动 (  )气缸自由下落 (  )将气缸开口向下放置   
气体的内能增大  气缸内分子平均动能增大   气缸内气体分子密度增大  单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数增多   
弹簧测力计示数变大  弹簧测力计示数变小   气缸下降  气缸内气体压强变大   
气缸内气体的压强不变   气缸内气体的分子平均动能变小   气缸内气体的内能不变   此过程中气体从外界吸收的热量全部用来对外做功,此现象违背了热力学第二定律   
气缸内气体的分子平均动能变小   气缸内气体的压强变小   气缸内气体向外界放出热量   气缸内气体从外界吸收热量   
缸内的气体压强减小,内能减小   缸内的气体压强增大,内能减小   缸内的气体压强增大,内能不变   外界对气体做功,缸内的气体内能增加   
环境温度升高  气缸向上加速运动   气缸自由下落  将气缸开口向下放置   
缸内的气体压强减小、内能减小   缸内的气体压强增大、内能减小  缸内的气体压强增大、内能不变  外界对气体做功,缸内的气体内能增加  
缸内气体吸收的热量一定等于其内能的增加   缸内气体吸收的热量一定大于其对活塞做的功   缸内气体内能的增加一定大于其吸收的热量   缸内气体对活塞做的功一定小于其内能的增加  

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