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. | 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的 | |
C. | 布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动 | |
D. | 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
E. | 如果气体温度升高,那么所有分子的速率不一定都增加 |
分析 明确气体压强的微观意义,知道温度和体积影响压强的大小;
知道布朗运动是固体小颗粒的运动,但它是分子热运动的反映;
明确分子力的性质,能根据分子力做功分析分子势能变化情况;
温度是分子平均动能的标志为统计规律,温度升高时并不是所有分子的速率都增大.
解答 解:A、气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关,单位体积内的分子数越多碰撞次数越多,分子的平均动能越大,单位时间碰撞次数越多,而温度又是分子平均动能的标志,故A错误;
B、气体压强是由于气体分子对器壁的持续撞击而形成的,不是由于分子间作用力形成的,故B错误;
C、布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动,故C正确;
D、根据分子力做功与分子势能关系可知,当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小,故D正确;
E、如果气体温度升高,那么大部分分子的速度增加,但有少量分子速率可能减小或不变,故E正确.
故选:CDE.
点评 本题考查布朗运动、分子间作用力与分子势能、气体压强的微观意义,要注意明确微观量和宏观量之间的联系,明确分子间引力和斥力平衡时,分子在平衡位置,此时分子势能最小,但不一定为零.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A球从h处由静止释放则最后不会与B球冉相碰 | |
B. | A球从h处由静止释放则最后会与B球再相碰 | |
C. | A球从h=0.2m处由静止释放则C球的最后速度为$\frac{7}{9}$m/s | |
D. | A球从h=0.2m处由静止释放则C球的最后速度为$\frac{8}{9}$m/s |
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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. | 从碰撞前后两球的最大高度可推知,两球发生的碰撞一定是非弹性的 | |
B. | 从碰撞前后两球的最大高度可推知,两球发生的碰撞可能是非弹性的 | |
C. | 小球A、B满足的质量关系为:$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$=$\frac{2+\sqrt{10}}{3}$ | |
D. | 小球A、B满足量关系为:$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$=2+$\sqrt{10}$. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 全过程中飞船内的物体一直处于超重状态 | |
B. | 飞船在椭圆轨道上的运行周期大于100 min | |
C. | 在圆轨道上运行时飞船的角速度大于同步卫星运动的角速度 | |
D. | 飞船沿椭圆轨道通过A点时的加速度大于沿圆轨道通过A点时的加速度 |
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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. | 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. | 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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