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1. 水具有比热容大的特点,如图所示的现象中与此特点无关的是 (
A.海边的昼夜温差较小
B.空调房间里放盆水可以增加湿度
C.冬天暖气设备用热水供暖
D.用水冷却汽车发动机
B
)A.海边的昼夜温差较小
B.空调房间里放盆水可以增加湿度
C.冬天暖气设备用热水供暖
D.用水冷却汽车发动机
答案:
【解析】:本题主要考查比热容的应用。
选项A:因为水的比热容较大,白天,相同质量的水和沙石比较,吸收相同的热量,水的温度升高的少;夜晚,放出相同的热量,水的温度降低的少,使得昼夜的温差小,由此使得海边昼夜温差小,不符合题意。
选项B:空调房间里放一盆水可以增加湿度,是利用水的蒸发增加水蒸气的缘故,符合题意。
选项C:因为水的比热容较大,相同质量的水和其它物质比较,降低相同的温度,水放出的热量多,所以冬天暖气设备用热水供暖,不符合题意。
选项D:因为水的比热容较大,相同质量的水和其它物质比较,升高相同的温度,水吸收的热量多,所以用水冷却汽车发动机,不符合题意。
【答案】:B
选项A:因为水的比热容较大,白天,相同质量的水和沙石比较,吸收相同的热量,水的温度升高的少;夜晚,放出相同的热量,水的温度降低的少,使得昼夜的温差小,由此使得海边昼夜温差小,不符合题意。
选项B:空调房间里放一盆水可以增加湿度,是利用水的蒸发增加水蒸气的缘故,符合题意。
选项C:因为水的比热容较大,相同质量的水和其它物质比较,降低相同的温度,水放出的热量多,所以冬天暖气设备用热水供暖,不符合题意。
选项D:因为水的比热容较大,相同质量的水和其它物质比较,升高相同的温度,水吸收的热量多,所以用水冷却汽车发动机,不符合题意。
【答案】:B
2. 炎炎夏日,小梅来到美丽的海滨城市青岛。她发现,在这里白天的风常常从海面吹向陆地,而每到夜晚,风却从陆地吹向海面。她利用学过的物理知识进行分析,并画出陆地和海面之间空气流动情况的示意图,如图所示。形成这一现象的主要原因是 (

A.海水的密度小于砂石的密度
B.海水的密度大于砂石的密度
C.海水的比热容小于砂石的比热容
D.海水的比热容大于砂石的比热容
D
)A.海水的密度小于砂石的密度
B.海水的密度大于砂石的密度
C.海水的比热容小于砂石的比热容
D.海水的比热容大于砂石的比热容
答案:
【解析】:
本题主要考查比热容的应用。
在相同的太阳辐射条件下,由于海水的比热容大于砂石的比热容,白天,相同质量的水和砂石比较,吸收相同的热量,水的温度升高的少,相应地,海面上的空气温度也升高的少,因此,海面上的空气密度较大,压强较大,而陆地上的砂石温度升高得多,空气密度小,压强小,因此,风常常从海面吹向陆地。
到了夜晚,放出相同的热量时,水的温度降低的少,相应地,海面上的空气温度也降低的少,因此,海面上的空气密度较大,压强较大,而陆地上的砂石温度降低得多,空气密度小,压强小,因此,风常常从陆地吹向海面。
A和B选项,海水的密度和砂石的密度大小关系,与风的吹向无关,故A和B选项错误。
C选项,如果海水的比热容小于砂石的比热容,那么白天海水温度升高得多,空气密度小,压强小,风应该从陆地吹向海面,这与题目描述的现象不符,故C选项错误。
D选项,海水的比热容大于砂石的比热容,符合题目描述的现象,故D选项正确。
【答案】:D。
本题主要考查比热容的应用。
在相同的太阳辐射条件下,由于海水的比热容大于砂石的比热容,白天,相同质量的水和砂石比较,吸收相同的热量,水的温度升高的少,相应地,海面上的空气温度也升高的少,因此,海面上的空气密度较大,压强较大,而陆地上的砂石温度升高得多,空气密度小,压强小,因此,风常常从海面吹向陆地。
到了夜晚,放出相同的热量时,水的温度降低的少,相应地,海面上的空气温度也降低的少,因此,海面上的空气密度较大,压强较大,而陆地上的砂石温度降低得多,空气密度小,压强小,因此,风常常从陆地吹向海面。
A和B选项,海水的密度和砂石的密度大小关系,与风的吹向无关,故A和B选项错误。
C选项,如果海水的比热容小于砂石的比热容,那么白天海水温度升高得多,空气密度小,压强小,风应该从陆地吹向海面,这与题目描述的现象不符,故C选项错误。
D选项,海水的比热容大于砂石的比热容,符合题目描述的现象,故D选项正确。
【答案】:D。
3. 水上公园的“水”具有“吸热”功能,其主要原因是水比热容大。水的质量为$5.0× 10^{8}\ kg$,若水温平均升高$0.8\ ^{\circ}C$,则湖水吸收的热量为
$1.68×10^{12}$
J。若这些热量被等质量的砂石吸收($c_{水}>c_{砂石}$),则砂石升高的温度大于
(选填“大于”“小于”或“等于”) $0.8\ ^{\circ}C$。[$c_{水}= 4.2× 10^{3}\ J/(kg·℃)$]
答案:
【解析】:
本题主要考查了热量的计算以及比热容的概念。
首先,我们需要利用吸热公式$Q = cm\Delta t$来计算湖水吸收的热量,其中$c$是水的比热容,$m$是水的质量,$\Delta t$是水温的升高值。
然后,我们考虑如果这些热量被等质量的砂石吸收,由于砂石的比热容小于水的比热容,根据吸热公式,我们可以推断出砂石升高的温度会大于水温升高的温度。
【答案】:
$Q = c_{水}m\Delta t = 4.2 × 10^{3}\ J/(kg \cdot^{\circ}C) × 5.0 × 10^{8}\ kg × 0.8^{\circ}C = 1.68 × 10^{12}\ J$
由于$c_{水}>c_{砂石}$, 根据吸热公式$Q = cm\Delta t$,当$Q$和$m$都相等时,$c$越小,$\Delta t$越大。
因此,砂石升高的温度大于$0.8^{\circ}C$。
故答案为:$1.68 × 10^{12}$;大于。
本题主要考查了热量的计算以及比热容的概念。
首先,我们需要利用吸热公式$Q = cm\Delta t$来计算湖水吸收的热量,其中$c$是水的比热容,$m$是水的质量,$\Delta t$是水温的升高值。
然后,我们考虑如果这些热量被等质量的砂石吸收,由于砂石的比热容小于水的比热容,根据吸热公式,我们可以推断出砂石升高的温度会大于水温升高的温度。
【答案】:
$Q = c_{水}m\Delta t = 4.2 × 10^{3}\ J/(kg \cdot^{\circ}C) × 5.0 × 10^{8}\ kg × 0.8^{\circ}C = 1.68 × 10^{12}\ J$
由于$c_{水}>c_{砂石}$, 根据吸热公式$Q = cm\Delta t$,当$Q$和$m$都相等时,$c$越小,$\Delta t$越大。
因此,砂石升高的温度大于$0.8^{\circ}C$。
故答案为:$1.68 × 10^{12}$;大于。
4. 质量为500 g、温度为$100\ ^{\circ}C$的金属块,当温度降低到$20\ ^{\circ}C$时,放出了$3.52× 10^{4}\ J$的热量,该金属块的比热容是______$J/(kg·℃)$,可能是下列表中的金属______。
几种物质的比热容
| 物质 | 比热容$c/[J·(kg·℃)^{-1}]$ |
| 铝 | $0.88× 10^{3}$ |
| 铁、铜 | $0.46× 10^{3}$ |
| 铜 | $0.39× 10^{3}$ |
| 汞 | $0.14× 10^{3}$ |

几种物质的比热容
| 物质 | 比热容$c/[J·(kg·℃)^{-1}]$ |
| 铝 | $0.88× 10^{3}$ |
| 铁、铜 | $0.46× 10^{3}$ |
| 铜 | $0.39× 10^{3}$ |
| 汞 | $0.14× 10^{3}$ |
$0.88×10^{3}$
铝
答案:
解:金属块的质量$m = 500\ g = 0.5\ kg$,初温$t_0 = 100\ ^{\circ}C$,末温$t = 20\ ^{\circ}C$,放出的热量$Q_{放}=3.52×10^{4}\ J$。
根据热量计算公式$Q_{放}=cm(t_0 - t)$,可得比热容$c=\frac{Q_{放}}{m(t_0 - t)}$。
代入数据得:$c=\frac{3.52×10^{4}\ J}{0.5\ kg×(100\ ^{\circ}C-20\ ^{\circ}C)}=\frac{3.52×10^{4}\ J}{0.5\ kg×80\ ^{\circ}C}=\frac{3.52×10^{4}\ J}{40\ kg\cdot^{\circ}C}=0.88×10^{3}\ J/(kg\cdot^{\circ}C)$。
由表可知,该金属可能是铝。
$0.88×10^{3}$;铝
根据热量计算公式$Q_{放}=cm(t_0 - t)$,可得比热容$c=\frac{Q_{放}}{m(t_0 - t)}$。
代入数据得:$c=\frac{3.52×10^{4}\ J}{0.5\ kg×(100\ ^{\circ}C-20\ ^{\circ}C)}=\frac{3.52×10^{4}\ J}{0.5\ kg×80\ ^{\circ}C}=\frac{3.52×10^{4}\ J}{40\ kg\cdot^{\circ}C}=0.88×10^{3}\ J/(kg\cdot^{\circ}C)$。
由表可知,该金属可能是铝。
$0.88×10^{3}$;铝
5. 在烧杯中装入500 g、温度为$10\ ^{\circ}C$的水,用酒精灯给水加热,直至水温上升到$50\ ^{\circ}C$,水的内能增加了
$8.4×10^{4}$
J;水吸收的热量小于
(选填“大于”“小于”或“等于”)酒精燃烧放出的热量。[$c_{水}= 4.2× 10^{3}\ J/(kg·℃)$]
答案:
解:
水的质量$m=500\ g=0.5\ kg$,初温$t_0=10\ ^{\circ}C$,末温$t=50\ ^{\circ}C$,比热容$c_{水}=4.2×10^{3}\ J/(kg·℃)$。
水吸收的热量$Q_{吸}=c_{水}m(t-t_0)=4.2×10^{3}\ J/(kg·℃)×0.5\ kg×(50\ ^{\circ}C-10\ ^{\circ}C)=8.4×10^{4}\ J$,水的内能增加量等于水吸收的热量,即$8.4×10^{4}\ J$。
酒精燃烧放出的热量有部分散失到空气中,被水吸收的热量小于酒精燃烧放出的热量。
$8.4×10^{4}$;小于
水的质量$m=500\ g=0.5\ kg$,初温$t_0=10\ ^{\circ}C$,末温$t=50\ ^{\circ}C$,比热容$c_{水}=4.2×10^{3}\ J/(kg·℃)$。
水吸收的热量$Q_{吸}=c_{水}m(t-t_0)=4.2×10^{3}\ J/(kg·℃)×0.5\ kg×(50\ ^{\circ}C-10\ ^{\circ}C)=8.4×10^{4}\ J$,水的内能增加量等于水吸收的热量,即$8.4×10^{4}\ J$。
酒精燃烧放出的热量有部分散失到空气中,被水吸收的热量小于酒精燃烧放出的热量。
$8.4×10^{4}$;小于
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