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7. 小明在探究“物质的放热能力与哪些因素有关”时,分别用质量均为0.5kg的水和另一种液体进行对比实验,并用图像对实验数据进行了处理,如图所示。实验过程中,水和另一种液体在相同时间内放出的热量相等,分析图像可以得出:______(甲/乙)物质为水,另一种液体的比热容为______J/(kg·℃)。$[c_{水}= 4.2×10^{3}J/(kg·℃)]$

答案:
甲 $ 2.52 \times 10^{3} $
8. (2024·常州溧阳期末)电火花发生器点燃塑料盒内的酒精,酒精燃烧产生的燃气能将盒盖喷出很远,实验时在盒内滴入$2×10^{-4}kg的酒精(q_{酒精}= 3×10^{7}J/kg)。$对于此实验过程,以下说法不正确的是()

A. 燃气在喷出的过程中温度会降低
B. 燃气的内能转化为盒盖的机械能
C. 能量转化方式与汽油机的做功冲程相同
D. 酒精燃烧放出的热量一定是6000J
A. 燃气在喷出的过程中温度会降低
B. 燃气的内能转化为盒盖的机械能
C. 能量转化方式与汽油机的做功冲程相同
D. 酒精燃烧放出的热量一定是6000J
答案:
D
9. (2024·临沂)2024年4月20日,我国研制的全球首款本体热效率达53.09%的柴油机正式亮相世界内燃机大会,刷新了柴油机热效率的世界纪录。下列内燃机的四个冲程中,汽缸内气体的内能最小的是()

答案:
D
10. (2024·无锡锡山期末)如图所示,在两组相同的装置中,用甲、乙两种燃料分别加热质量和初温相同的水,燃料的质量用m表示,燃料充分燃尽时水升高的温度用Δt表示(水未沸腾),不计热量损失。下列说法正确的是()

A. m相同时,Δt越小,燃料的热值越大
B. Δt相同时,m越大,燃料的热值越大
C. m和Δt的比值越大,燃料的热值越大
D. m和Δt的比值越小,燃料的热值越大
A. m相同时,Δt越小,燃料的热值越大
B. Δt相同时,m越大,燃料的热值越大
C. m和Δt的比值越大,燃料的热值越大
D. m和Δt的比值越小,燃料的热值越大
答案:
D
11. 某单缸四冲程汽油机,飞轮每分钟转2400转,则每秒对外做功______次。为了提高汽油机的效率,需要在______冲程让燃料更加充分燃烧,此时汽油的热值______(增大/不变/减小)。
答案:
20 做功 不变
12. 氢燃料具有清洁无污染、效率高等优点,被认为是21世纪最理想的能源,氢燃料公交车逐渐在一些城市投放使用。(氢燃料的热值为$1.4×10^{8}J/kg)(1)$求质量为1.2kg的氢燃料完全燃烧放出的热量。
(2)如果氢燃料公交车以140kW的恒定功率匀速行驶,1.2kg的氢燃料完全燃烧释放的能量能使该公交车匀速行驶10min,那么氢燃料公交车动力系统的效率是多少?
(2)如果氢燃料公交车以140kW的恒定功率匀速行驶,1.2kg的氢燃料完全燃烧释放的能量能使该公交车匀速行驶10min,那么氢燃料公交车动力系统的效率是多少?
答案:
(1) $ 1.2 \, \text{kg} $ 的氢燃料完全燃烧放出的热量 $ Q_{\text{放}} = m_{\text{氢}} q_{\text{氢}} = 1.2 \, \text{kg} \times 1.4 \times 10^{8} \, \text{J/kg} = 1.68 \times 10^{8} \, \text{J} $
(2) 公交车做的机械功 $ W = Pt = 140 \times 10^{3} \, \text{W} \times 10 \times 60 \, \text{s} = 0.84 \times 10^{8} \, \text{J} $,则氢燃料公交车动力系统的效率 $ \eta = \frac{W}{Q_{\text{放}}} \times 100\% = \frac{0.84 \times 10^{8} \, \text{J}}{1.68 \times 10^{8} \, \text{J}} \times 100\% = 50\% $
(1) $ 1.2 \, \text{kg} $ 的氢燃料完全燃烧放出的热量 $ Q_{\text{放}} = m_{\text{氢}} q_{\text{氢}} = 1.2 \, \text{kg} \times 1.4 \times 10^{8} \, \text{J/kg} = 1.68 \times 10^{8} \, \text{J} $
(2) 公交车做的机械功 $ W = Pt = 140 \times 10^{3} \, \text{W} \times 10 \times 60 \, \text{s} = 0.84 \times 10^{8} \, \text{J} $,则氢燃料公交车动力系统的效率 $ \eta = \frac{W}{Q_{\text{放}}} \times 100\% = \frac{0.84 \times 10^{8} \, \text{J}}{1.68 \times 10^{8} \, \text{J}} \times 100\% = 50\% $
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