A. | 当分子间的距离变小时,分子间作用力可能减小,也可能增大 | |
B. | 压缩理想气体时需用力,说明理想气体分子间有斥力 | |
C. | 相同质量、相同温度的氧气和氦气的分子平均动能一定相等 | |
D. | 液体表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力 | |
E. | 一定质量的气体,当体积减小、温度升高时,压强可能减小 |
分析 解答本题需要掌握:分子力与分子距离之间的关系;理解温度是分子平均动能的标志的含义;知道液体表面张力的成因,同时能根据理想气体状态方程分析压强、温度和体积间的关系.
解答 解:A、当分子间的距离变小时,如果开始时刻分子间距大于平衡距离则分子间作用力可能减小,如果开始时刻分子间距小于平衡距离则分子力增大,故A正确;
B、压缩理想气体时需用力是因为要克服气体压强的原因,不能说明理想气体分子间有斥力,故B错误;
C、温度是分子平均动能的标志,相同质量、相同温度的氧气和氦气的分子平均动能一定相等,故C正确;
D、液体表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力,故D正确;
E、一定质量的气体,由$\frac{PV}{T}$=C可知,当体积减小、温度升高时,压强一定增大,故E错误.
故选:ACD.
点评 本题考查了有关分子热运动的基础知识以及液体表面张力和理想气体状态方程等基本内容的应用;对于热学中的这些基础知识,平时学习不能忽略,要加强记忆与积累.
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A. | 卫星A的加速度小于B的加速度 | |
B. | 星A、B的周期之比为$\frac{3\sqrt{3}}{8}$ | |
C. | 再经时间t=T,两颗卫星之间的通信将中断 | |
D. | 为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星A所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要3颗卫星 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们在磁场中运动的轨道半径之比为1:2:3 | |
B. | 它们在磁场中运动时间之比为3:2:1 | |
C. | 它们在磁场中运动的速度之比为1:2:3 | |
D. | 它们在磁场中运动的周期之比为3:2:1 |
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A. | 0 | B. | $\frac{4}{3}$πkaρ0 | C. | $\frac{4}{3}$πk(a-R)ρ0 | D. | $\frac{4}{3}$πk(R-R′)ρ0 |
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A. | 火车轮缘与内轨有挤压 | B. | 火车轮缘与外轨有挤压 | ||
C. | 火车轮缘与内、外轨均有挤压 | D. | 火车轮缘与内、外轨均无挤压 |
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