A. | 当分子间相互作用力做正功时,分子势能增大 | |
B. | 拉伸物体时,分子间引力增大,斥力减小,所以分子间引力大于斥力 | |
C. | 在真空容器中注入气体,气体分子迅速散开充满整个容器,是因为气体分子间的斥力大于引力 | |
D. | 分子间同时存在着引力和斥力 |
分析 根据分子做功与分子势能变化的关系分析;分子之间同时存在分子引力与分子斥力;当分子间距离增大时,分力引力与分子斥力都减小;等于平衡距离时,分子力为零;当分子间距离小于平衡距离时,分子力表现为斥力.
解答 解:A、根据分子做功与分子势能可知,当分子间相互作用力做正功时,分子势能增减小.故A错误;
B、拉伸物体时,分子之间的距离增大,分子间引力减小,斥力减小,由于斥力减小快,所以分子间引力大于斥力.故B错误;
C、气体失去容器的约束就会散开,这是因为分子都在不停地做无规则热运动,与分子力无关.故C错误;
D、根据分子动理论的内容可知,分子之间同时存在相互作用的分子引力与分子斥力.故D正确.
故选:D
点评 该题考查对分子动理论的理解,加强对基本概念的记忆,基本方法的学习利用,是学好3-3的基本方法.此处高考要求不高,不用做太难的题目.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电动机应用了“自感”对交流电的阻碍作用 | |
B. | 电磁灶应用了“涡流”的加热原理 | |
C. | 电磁流量计应用了“涡流”所产生的电磁阻尼作用 | |
D. | 日光灯启动时利用了“自感”所产生的高压 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B比A物体先到达地面 | |
B. | A、B两物体同时到达地面 | |
C. | 相对于各自的起点,A落地点的水平距离比B大 | |
D. | 相对于各自的起点,A、B落地点的水平距离一样大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做匀速圆周运动的物体没有加速度 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体所受的合外力为零 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体线速度大小是不变的 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体处于平衡状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒行星运动的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,公式中的k值对所有行星和卫星都相等 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心 | |
C. | 在绕地做匀速圆周运动的航天飞机中,宇航员对座椅产生的压力大于自身重力 | |
D. | 相比较在弧形的桥底,汽车在弧形的桥顶行驶时,陈旧的车轮更不容易爆胎 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
B. | 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增加而增加 | |
C. | 已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数 | |
D. | 扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功WMN可能小于3.0×109J | |
B. | 若将该粒子从点M移动到N点,电势能减少3.0×10-9J | |
C. | 若该粒子由B点移动到N点,电场力做功为-3.0×10-9J | |
D. | 若被移动的粒子的电量为+2×10-9C,可求的A、B之间的电势差UAB为3V |
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