A、PM2.5(直径小于或等于2.5微米的颗粒物)在空气中的运动属于布朗运动 | B、液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引 | C、判断物质是晶体还是非晶体,可以从该物质是否有规则的几何外形来判断 | D、气体的压强与单位体积内的分子数和温度有关 | E、地球大气的各种气体分子中氢分子质量小,其平均速率较大,更容易挣脱地球吸引逃逸,因此大气中氢含量相对较少 |
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A、 实验可以说明α粒子的贯穿本领很强 | B、 实验现象可以用爱因斯坦的质能方程解释 | C、 是利用α射线来监控金属板厚度的变化 | D、 进行的是聚变反应 |
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A、气体的所有分子,其速率都在某个数值附近 | B、某个气体分子在高温状态时的速率可能与低温状态时相等 | C、高温状态下大多数分子的速率大于低温状态下大多数分子的速率 | D、高温状态下分子速率的分布范围相对较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
A、PM2.5在空气中的运动属于分子热运动 | B、温度越高,PM2.5无规则运动越剧烈 | C、PM2.5的质量和体积越小,其无规则运动越剧烈 | D、因为周围大量空气分子对PM2.5碰撞的不平衡,所以PM2.5做无规则运动 | E、由于空气阻力作用,悬浮于空气中的PM2.5经过一小段时间就会停止运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
A、气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,仅与单位体积内的分子数有关 | B、布朗运动就是液体分子的热运动 | C、对一定质量的气体加热,内能可能不变 | D、热现象的微观理论认为,构成物体的各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的,但大量分子的运动却有一定的规律 | E、内能不能全部转化为机械能,同时不引起其他变化 |
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A、物质是由大量分子组成的 | B、扩散现象直接反映了分子的无规则运动,布朗运动间接反映了分子的无规则运动 | C、当分子间距离变化时,分子斥力总是比分子引力变化快 | D、气体易于被压缩,说明气体分子间间距大 |
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A、热功当量实验为能量守恒定律奠定了实验基础 | B、②图说明温度升高时气体内分子热运动的速率都会增大 | C、太阳释放的巨大能量来自于其内部氢与氧之间的剧烈反应,即氢的燃烧 | D、同一种物质的原子处于三个不同的能量状态,有可能产生类似图④上、中、下三个不同的光谱 |
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A、甲物体自发传递热量给乙物体,说明甲物体的内能比乙物体的多 | B、煤、石油、天然气等能源所储存的能量最初来源可追溯到太阳能 | C、在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素 | D、当分子间距离从r0(此时分子间引力与斥力平衡)增大到r1时,分子力先减小后增大,则分子势能也先减小后增大 | E、压缩气体,对其做2.0×105J的功,同时气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体的内能增加了0.5×105J |
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