A. | 松香在熔化过程中温度不变,分子平均动能不变 | |
B. | 当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小 | |
C. | 液体的饱和汽压与饱和汽的体积有关 | |
D. | 若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大 | |
E. | 若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热 |
分析 明确晶体和非晶体的性质,知道非晶体没有固定的熔点,在熔化时温度是变化的;
明确分子间作用力与分子势能间的关系,知道当分子间引力和斥力相互平衡时,分子势能最小;
知道泡和汽压的性质;
明确气体压强的微观意义,会解释压强的变化;
根据热力学第一定律分析气体内能的变化情况.
解答 解:A、松香是非晶体,只有晶体在熔化过程中吸收的热量全部用来破坏分子结构,增加分子势能,而熔化过程中温度不变,分子平均动能不变,故A错误;
B、当分子间的引力与斥力平衡时,分子间的引力与斥力的合力即分子力为零,分子势能最小,故B正确;
C、液体的饱和汽压与温度有关,但与饱和汽的体积无关,故C错误;
D、气体的压强与单位体积的分子数和分子动能有关,若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则W>0,Q>0,根据热力学第一定律△U=Q+W知,△U>0,说明气体的温度T升高,分子平均动能增大,又气体被压缩体积V减小,单位体积的分子数增加,所以气体压强一定增大,故D正确;
E、若一定质量的理想气体分子平均动能减小,说明温度降低,内能减小即△U<0,又外界对气体做功即W>0,根据热力学第一定律△U=Q+W知,Q<0即气体一定放热,故E正确.
故选:BDE.
点评 本题考查了热学中的晶体、分子间作用力、饱和汽压、压强以及热力学第一定律等基本内容,热学部分为选修内容,故考查内容相对简单,但是要注意对热学部分全面掌握.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车在出发后10s内的平均速度是5m/s | |
B. | 汽车在某段时间内的平均速度是5m/s,表示汽车在这段时间的每1s内的位移都是5m | |
C. | 汽车经过两路标之间的平均速度是5m/s | |
D. | 汽车在某段时间内的平均速度都等于它的初速度与末速度之和的一半 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电源消耗的功率为20W | |
B. | Uab的大小为4 V | |
C. | U与I的比值为5Ω | |
D. | ab间用导线连接后,电压示数为U′,电流表示数为 I′,则|$\frac{U-U{′}^{′}}{I-I}$|=1Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5$\sqrt{3}$N | B. | 10$\sqrt{3}$N | C. | 15N | D. | 20N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水平力F跟墙壁对物体的压力是一对平衡力 | |
B. | 物体的重力跟墙壁对物体的静摩擦力是一对平衡力 | |
C. | 水平力F与物体对墙壁的压力是一对作用力与反作用力 | |
D. | 物体对墙壁的压力与墙壁对物体的压力是一对作用力与反作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第4秒内的平均速度大于前4秒内的平均速度 | |
B. | 第4秒内的平均速度大于第4秒末的即时速度 | |
C. | 第4秒内的位移大于前4秒内的位移 | |
D. | 第3秒末的速度等于第4秒末的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1秒的定义:铯133原子基态的两个超精细能级间跃迁对应辐射的9,192,631,770个周期的持续时间 | |
B. | 1米的定义:光在真空中于$\frac{1}{299792458}$秒内行进的距离 | |
C. | 1千克的定义:国际千克原器的质量.国际千克原器目前放置在法国巴黎国际度量衡局的地下室内被妥善保存 | |
D. | 1安培的定义:真空中1米的两根无限长且圆截面可忽略的平行直导线内通过一恒定电流,当两导线每米长度之间产生的力等于2×10-7牛顿时,则规定导线中通过的电流为1安培.实际上,定义中的两根“无限长”导线是无法实现的,根据电动力学原理,可以用作用力等效的两个线圈代替. |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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