A. | 扩散现象和布朗运动的剧烈程度与温度有关 | |
B. | 温度高的物体分子运动的平均速率大 | |
C. | 一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大 | |
D. | 热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体” | |
E. | 气体分子单位时间内面积器壁碰撞的次数与单位体积内气体的分子数和气体温度有关 |
分析 扩散现象和布朗运动的剧烈程度与温度有关.温度是分子平均动能的量度.根据气态方程分析气体体积的变化,从而确定分子间平均距离的变化.再结合热力学第二定律和压强的微观意义分析.
解答 解:A、扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,温度越高,越剧烈.故A正确.
B、温度是分子平均动能的量度,温度高的物体分子运动的平均动能大,但分子运动的平均速率不一定大,还与分子质量有关,故B错误.
C、根据$\frac{pV}{T}$=c,知一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,故C正确.
D、热力学第二定律的内容可以表述为:热量不能自发地由低温物体传到高温物体而不产生其他影响,故D错误.
E、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E正确.
故选:ACE
点评 本题的关键要掌握热力学的基本知识,重点是温度的微观意义:温度是分子平均动能的量度、热力学第一、第二定律和气态方程.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从外界吸热 | |
B. | 向外界放热 | |
C. | 相等时间内气体分子对筒上底的冲量相等 | |
D. | 相等时间内气体分子对筒上底的撞击次数减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒 | |
B. | 系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒 | |
C. | 只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒 | |
D. | 只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,g′=$\root{3}{\frac{4{g}^{2}{R}^{2}{π}^{2}}{{T}^{2}}}$ | |
B. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,g′=$\root{3}{\frac{4{g}^{2}{R}^{2}{π}^{2}}{{T}^{2}}}$ | |
C. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,g′=$\root{3}{\frac{16g{R}^{2}{π}^{4}}{{T}^{4}}}$ | |
D. | h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R,g′=$\root{3}{\frac{16g{R}^{2}{π}^{4}}{{T}^{4}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 树叶从树枝上落下的运动 | |
B. | 小钢珠在空气中由静止释放后的运动 | |
C. | 氢气球拉线断了后的运动 | |
D. | 乒乓球从手中由静止脱落后的运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 加速度的大小一定大于4m/s2 | B. | 加速度的大小可能小于4m/s2 | ||
C. | 加速度的大小一定小于10m/s2 | D. | 加速度的大小可能大于10m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源的电动势为4V | B. | 电源的内阻为2Ω | ||
C. | 电阻R的阻值为0.5Ω | D. | 电路消耗的总功率为6W |
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