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11.气体在容积固定的密闭容器中并且温度升高时,下列说法正确的是(  )
A.气体分子的平均动能变大,压强增大
B.气体分子做布朗运动的平均速率变大
C.气体分子的平均势能变大,压强增大
D.气体分子间的距离变大,压强减小

分析 根据气态方程$\frac{PV}{T}=C$和温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大进行分析.

解答 解:A、温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大;根据气态方程$\frac{PV}{T}=C$气体的条件不变,温度升高,则压强增大.故A正确;
B、布朗运动是悬浮在液体中的微粒的无规则的运动,不是分子的运动.故B错误;
C、气体分子之间的距离比较大,分子势能忽略不计,而且气体的体积不变,所以温度升高的过程中,分子势能不变.故C错误;
D、气体的体积不变,所以气体分子间的距离不变.故D错误.
故选:A

点评 本题考查气态方程$\frac{PV}{T}=C$、布朗运动、温度的微观意义以及分子势能等热力学的概念,是基础题,在平时的学习过程中多加积累即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,有下列操作步骤,请补充实验步骤C的内容及实验步骤E中的计算式:
A.用滴管将浓度为0.05%的油酸酒精溶液逐滴滴入量筒中,记下滴入 1mL 的油酸酒精溶液的滴数N;
B.将痱子粉末均匀地撒在浅盘内的水面上,用滴管吸取浓度为0.05%的油酸酒精溶液,逐滴向水面上滴入,直到油酸薄膜表面足够大,且不与器壁接触为止,记下滴入的滴数n;
C.待油膜稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔画出油酸薄膜的外围形状
D.将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,以坐标纸上边长1cm的正方形为单位,计算出轮廓内正方形的个数m;
E.用上述测量的物理量可以估算出单个油酸分子的直径d=$\frac{5n×1{0}^{-4}}{Nm}$cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图,一辆轿车正在水平路面上转弯时,下列说法正确的是(  )
A.水平路面对轿车弹力的方向斜向上
B.轿车受到的向心力来源于静摩擦力
C.轿车受到的向心力是重力、支持力和牵引力的合力
D.轿车加速度的方向一定垂直于运动路线的切线方向

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图,重为G的物体,用绳子挂在支架的滑轮B上,绳子的另一端接在绞车D上.转动绞车,物体便能升起.设滑轮的大小及轴承的摩擦略去不计,杆AB和BC的质量不计,A、B、C三处均用铰链连接.当物体处于平衡状态时,杆AB所受力的大小为2.73G,杆BC所受力的大小为3.73G.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2L,两板间有场强为E的匀强电场.A板上有一小孔(忽略它对两板间电场分布的影响),C、D为水平光滑绝缘轨道.轨道C端有一固定挡板,长为L的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘薄板Q.一个质量为m,电荷量为q(q>0)的小球,在电场力作用下由静止开始从两板间的中点P向左运动,穿过小孔后(不与金属板A接触)与薄板Q一起压缩弹簧.小球从接触Q开始,经历一段时间把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回.由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,它的电荷量变成刚与Q接触时电荷量的k倍(k<1).不计机械能损失.
(1)求弹簧第一次被压缩到最左边时的弹性势能;
(2)设小球第n次离开Q向右运动(最远处没有到达B板),速度由v减为零所需时间为tn,求n为多少?
(3)设A板的电势为零,当k=$\frac{1}{2}$时,若小孔右侧的轨道粗糙,且与带电小球间的滑动摩擦力f=$\frac{1}{4}$qE,求带电小球初、末状态的电势能变化量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,光滑水平面上,有一$\frac{1}{4}$的球体,球体的左侧面也光滑.质量分别为m1、m2的物体(均可看作质点),通过柔软光滑的轻绳连接,与球体一起以共同的速度v0向左匀速运动,此时m2与球心O的连线与水平线成45°.m2与球面间的动摩擦因数为0.5,设m2与球面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则$\frac{m_2}{m_1}$的最小值是(  )
A.$\frac{{3\sqrt{2}}}{4}$B.$\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$C.2D.$\sqrt{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.在下列公式中选出加速度a的定义式(  )
A.a=$\frac{F}{m}$B.a=$\frac{△v}{△t}$C.a=$\frac{2s}{{t}^{2}}$D.a=$\frac{△s}{{T}^{2}}$

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20.如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘小船直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船所受到水的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为v,小船从A点沿直线运动到B点经历时间为t,此时缆绳与水平面夹角为θ,A、B两点间水平距离为d,缆绳质量忽略不计.则小船经过B点时的速度大小为$\sqrt{{v^2}+2(Pt-fd)/m}$,小船经过B点时的加速度大小为$\frac{P}{{\sqrt{{m^2}{v^2}+2m(Pt-fd)}}}-\frac{f}{m}$.

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1.如图所示,一根轻质细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计细绳与滑轮之间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为60°,OB绳与水平方向的夹角为30°,则球A、B的质量之比和杆对A、B的弹力之比分别为(  )
A.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{1}$B.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$C.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$D.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$

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