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16.下列说法正确的是(  )
A.扩散运动就是布朗运动
B.当分子间的作用力表现为斥力时,分子间的作用力随分子间距离的减小而增大
C.物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大
D.热力学第二定律表明,自然界中一切宏观过程都具有方向性,在任何情况下都是不可逆的
E.气体自发的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行

分析 分子间同时存在引力与斥力,并且两者都随间距离的增大而减小,但斥力减小的快;
布朗运动是分子热运动的一种体现,不是分子热运动;
温度是分子平均动能的标志.
根据热力学第二定律分析热量传递的方向以及热功关系.结合熵增原理分析.

解答 解:A、布朗运动是固体颗粒的运动,它反映了分子的无规则运动,而扩散运动是分子无规则运动,所以扩散运动不是布朗运动,故A错误;
B、当分子力表现为斥力时,分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大,但斥力增大的快,所以分子间的作用力随分子间距离的减小而增大.故B正确;
C、温度是分子平均动能的标志,物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大.故C正确;
D、热力学第二定律使我们认识到:自然界中进行的一切宏观过程都具有方向性,其自发的过程是不可逆的,但在一定的条件下是可逆的.故D错误;
E、根据熵增原理知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,故E正确.
故选:BCE

点评 该题考查分子动理论以及热力学第二定律,其中要注意热力学定律的三种表述:(1)按传热的方向性表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体;
(2)按机械能与内能转化的方向性表述:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.
(3)从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展.

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6.下列说法正确的是(  )
A.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
B.气体体积变小时,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,气体的压强一定增大
C.等温压缩一定质量的理想气体,气体一定放出热量
D.分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a受b的作用力为零时,a的动能一定最小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,P是倾角为30°的光滑固定斜面,物块B停靠于固定在斜面底端的挡板上.劲度系数为k的轻弹簧一端与物块B相连,另一端与质量为m的物块A相连接.细绳的一端系在A上,另一端跨过光滑定滑轮系一个不计质量的小挂钩,小挂钩不挂物体时,A处于静止状态,细绳与斜面平行.在小挂钩上轻轻挂上一个质量也为m的物块C后,A沿斜面向上运动,当A的速度最大时B恰好离开挡板.斜面足够长,运动过程中C始终未接触地面,已知当地重力加速度为g.求:
(1)在未挂物块C时弹簧的形变量和物块A刚开始运动时的加速度a大小;
(2)物块A的速度达到最大时弹簧的形变量和物块B的质量;
(3)物块A的最大速度vm

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.(1)在用单摆测定当地重力加速度实验中,如果测量的重力加速度的值偏大,可能原因BCE
A.摆线上端未牢固地系于悬点,振动时出现松动;
B.计算时把摆线长加上球的直径的值作为摆长;
C.开始计时时,秒表按下过迟;
D.实验时误把50次全振动次数记为49次;
E.铁架台的底座有磁性物质,其对小球有磁场引力.
(2)如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动$\frac{1}{4}$周期内的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则相领两次闪光的时间间隔t2=0.1s,振子振动周期为T=1.2 s.

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11.一横截面积为S的气缸竖直固定放置,两个轻活塞A和B将气缸分隔为a、b两部分,平衡时a、b两部分气体的体积之比是3:1,如图所示,在室温不变的条件下,用向下外力缓慢推动活塞A移动距离L,求活塞B移动的距离(气缸壁是导热的,活塞与气缸壁之间没有摩擦,气体是理想气体且重力不计,活塞重力不计).

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1.下面的说法中正确的有(  )
A.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果.
B.压缩密封在气缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,这是因为分子间距离越小时分子间斥力越大.
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E.对大量事实的分析表明,不论技术手段如何先进,热力学零度最终不可能达到.

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8.甲、乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v-t图中(如图所示),直线a、b分别描述了甲、乙两车在0~20s的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是(  )
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5.决定放射性元素衰变快慢的是(  )
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6.如图,质量均为2m的木板A、B并排静止在光滑水平地面上,A左端紧贴固定于水平面的半径为R的四分之一圆弧底端,A与B、A与圆弧底端均不粘连.质量为m的小滑块C从圆弧顶端由静止滑下,经过圆弧底端后,沿A的上表面从左端水平滑上A,并在恰好滑到B的右端时与B一起匀速运动.已知重力加速度为g,C过圆弧底端时对轨道的压力大小为1.5mg,C在A、B上滑行时受到的摩擦阻力相同,C与B一起匀速的速度是C刚滑上A时的0.3倍.求:

(1)C从圆弧顶端滑到底到的过程中克服摩擦力做的功;
(2)两板长度L1与L2之比.
(3)C刚滑到B的右端时,A右端到B左端的水平距离s与B的长度L2之比.

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