A. | 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低 | |
B. | 封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍 | |
C. | 对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机” | |
D. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 |
分析 温度反映分子热运动的激烈程度.气体的压强与单位体积的分子数和分子的平均动能有关.各种自然过程能量都是守恒的.气体的压强是由于气体分子频繁地碰撞容器壁产生的.
解答 解:A、温度是分子无规则运动激烈程度的反映,只要减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就降低,故A正确.
B、若温度不变,分子的平均动能不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,压强加倍,故B正确.
C、对能源的过度消耗将使自然界的能量的品质不断降低,形成“能源危机”,但总能量并没有减少.故C错误.
D、在完全失重的情况下,气体分子仍在做无规则,对容器壁的碰撞不停止,则压强不为零,故D错误.
故选:AB.
点评 本题考查了分子动理论,要注意理解温度是分子平均动能的标志,是分子无规则运动激烈程度的反映.知道气体的压强决定于单位体积的分子数和分子的平均动能两个因素.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A点场强大于B点场强 | B. | A点场强小于B点场强 | ||
C. | A点场强方向由A指向B | D. | A点场强方向由B指向A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①② | B. | ③④ | C. | ①③ | D. | ②④ |
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A. | $\frac{H}{3}$ | B. | $\frac{H}{2}$ | C. | $\frac{2H}{3}$ | D. | H |
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A. | 测出小球在斜轨道上下落的高度h,根据机械能守恒,v0=$\sqrt{2gh}$ | |
B. | 测出小球在斜轨道上竖直下落高度h和水平位移s,则v0=s$\frac{\sqrt{g}}{2h}$ | |
C. | 测出小球飞离轨道后竖直下落高度h和水平位移x,则v0=x$\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | |
D. | 测出小球在轨道上运动时间t,由动量定理mgt=mv0,得出v0=gt |
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A. | 质点一定带负电 | B. | 质点做的是匀变速运动 | ||
C. | 质点受到的电场力小于其重力 | D. | △EG+△ED=$\frac{1}{2}$mv02 |
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