A. | 一定质量的理想气体在温度不变时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大 | |
B. | 布朗运动表明,组成固体的小颗粒内的分子不停地做无规则运动 | |
C. | 两分子间的距离增大,分子势能一定减小 | |
D. | 晶体在熔化的过程中,温度不变,内能不断增加 | |
E. | 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和 |
分析 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动.两分子间的距离增大,分子势能不一定减小,与分子力的性质有关.晶体在熔化的过程中,温度不变,内能增加.内能的变化根据热力学第一定律分析.
解答 解:A、一定质量的理想气体在温度不变时,分子的平均动能不变.分子的密集程度增大,单位时间内碰撞容器壁的分子数增多,则气体的压强增大,故A正确.
B、布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,而固体小颗粒是由大量分子组成的,所以布朗运动不是固体小颗粒内分子的无规则运动,故B错误.
C、两分子间的距离增大,若分子力表现为引力,分子力做负功,分子势能增大,故C错误.
D、晶体在熔化的过程中,温度不变,吸收热量,内能不断增大,故D正确.
E、根据热力学第一定律知,内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和,故E正确.
故选:ADE
点评 本题考查了分子动理论的知识,还有影响气体压强的因素.要注意布朗运动不是固体分子的无规则运动.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 场强方向一定向左,且Eka<Ekb | B. | 场强方向一定向左,且Eka>Ekb | ||
C. | 场强方向一定向右,且Eka<Ekb | D. | 场强方向一定向右,且Eka>Ekb |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两列波将同时到达P点 | |
B. | a的波峰到达S2时,b的波峰也恰好到达S1 | |
C. | 两列波在P点叠加时P点的位移最大可达A1+A2 | |
D. | 两列波相遇时,绳上位移可达A1+A2的点只有一个,此点在P点的左侧 | |
E. | 两波源起振方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “神舟”六号在圆形轨道上运行时的向心加速度比地球同步卫星大 | |
B. | “神舟”六号在圆形轨道上运行时的速率比地球同步卫星大 | |
C. | “神舟”六号在圆形轨道上运行时离地面的高度比地球同步卫星高 | |
D. | “神舟”六号在圆形轨道上运行时的速率大于7.9km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | μmg | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$μmg | C. | $\sqrt{2}$μmg | D. | 2μmg |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t2是金属框全部进入磁场瞬间,t4是金属框全部离开磁场瞬间 | |
B. | 金属框全部进入磁场过程中安培力的冲量大小为mv2-mv1 | |
C. | 金属框穿出与进入磁场过程中通过金属框横截面的电荷量相等 | |
D. | 金属框穿过磁场过程中,产生的热量Q=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mg(l+d) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两个质量相同的物体,速度大的不容易停下来,所以速度大的物体惯性大 | |
B. | 在月球上举重比在地球上容易,所以质量相同的物体在月球上比在地球上惯性小 | |
C. | 推动地面上静止的物体,要比维持这个物体做匀速运动所需的力大.所以物体静止时惯性大 | |
D. | 两个质量相同的物体,不论速度大小,它们的惯性的大小一定相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若仅减小AB段摇绳的长度,观察到灵敏电流计指针摆动角度增大 | |
B. | 当摇绳向下运动时,A点电势比B点电势低 | |
C. | 当电缆线摇到最低点时,电缆线所受安培力最大 | |
D. | 如果甲乙两位同学改为南北站向摇绳发电效果更好 |
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