精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.下列说法正确的是(  )
A.因为液体表面层分子分布比内部稀疏,因此液体表面有收缩趋势
B.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的减小而增大
C.第二类永动机不可能制成,因为它违背能量守恒定律
D.一定质量的理想气体,当它的压强、体积都增大时,其内能一定增加
E.水的饱和汽压随温度的升高而减小

分析 液体表面张力是因为液体表面分子分布稀疏,分子间有相互的引力.分子力做功等于分子势能的减小量;
第二类永动机不违反能量守恒定律,但是却违背了热力学第二定律;
由理想气体状态方程可知温度的变化,根据理想气体的内能只有分子动能,可判断内能的变化.

解答 解:A、因液体分子表面层分子分布比内部稀疏,故分子间作用力表现为引力,液体表面有收缩趋势,故A正确;
B、当分子力表现为引力时,距离减小时,分子力做正功,故分子势能减小,故B错误;
C、第二类永动机不可能制成,不是因为它违背能量守恒定律;由于热现象有方向性,故不可能从单一热源吸收热量,而源源不断地对外做功,故第二类永动机不可能制成,故C错误;
D、一定质量的理想气体,当压强、体积都增大时,气体的温度一定升高,所以分子总动能一定增大;因理想气体分子势能不计,故气体内能一定增加;故D正确;
E、水的饱和汽压随温度的增大而增大.故E错误.
故选:AD

点评 本题考查热学内容,热学内容的考查比较全面,但难度不大,故对于热力学要注意全面掌握,同时要注意对热力学第二定律、理想气体的状态方程等几个重点内容的理解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.水平转盘上的A、B、C三个物块如图放置在一条直线上,A、O、B、C在一条直线上,A、B间用一轻质细线相连(开始细线刚好伸直),三个物块与转盘间的动摩擦因数均为μ,质量均为m,到转盘中心O的距离分别为3r、r、2r,现让转盘缓慢加速转动,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(  )
A.当物块C相对转盘刚要滑动时,细线张力大小为0.5μmg
B.物块C相对转盘刚要滑功时,物块B所受摩擦力大小为μmg
C.当细线内刚出现张力时,物块C所受摩擦大小为μmg
D.当细线内刚出现张力时,A、B、C所受摩擦力大小为3:1:2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈在水平匀强磁场中,绕垂直于磁感线的OO'轴 匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻 R 和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的示数为10V.已知R=10Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是(  )
A.线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流为零
B.从中性面开始计时,线圈中电流瞬时值表达式为 i=$\sqrt{2}$sin50πt(A)
C.流过电阻 R 的电流每秒钟方向改变50次
D.电阻 R上的热功率等于20W

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,在离地面高为1m的光滑水平桌面上,静止放置一块质量为0.5kg的木块,木块在一个大小为2N的水平推力F的作用下开始运动,不计空气阻力.求:
(1)木块从静止开始沿桌面运动2m所需要的时间t.
(2)在上述过程中,推力F对木块所做的功WF
(3)若木块运动2m后立即撤去推力,木块落地前一瞬间的动能Ek为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.如图甲是用螺旋测微器测量某一圆筒内径时的示数,则此圆筒内径为6.010mm.图乙是用多有电表的欧姆“×10”档测量某电阻的示数,则此电阻的阻值为160Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,一物体M放在粗糙的斜面上保持静止,斜面静止在粗糙的水平面上,现用水平向右缓慢增大的力F推物体时,M和斜面仍然保持静止状态,则下列说法正确的是(  )
A.物体M受到斜面的静摩檫力一定增大
B.物体M受到斜面的支持力一定增大
C.斜面体受到地面的支持力增大
D.斜面体受到地面的摩檫力一定增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.在水平路面上向右匀速行驶的车厢里,一质量为m的球被一根轻质细线悬挂在车厢后壁上,如图所示.则下列说法正确的是(  )
A.如果车改做匀加速运动,此时悬挂球的细线所受张力一定不变
B.如果车改做匀加速运动,此时球有可能离开车厢后壁
C.如果车改做匀减速运动,此时球有可能对车厢后壁无压力
D.如果车改做匀减速运动,此时悬挂球的细线所受张力一定减小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.过山车是游乐场中常见的设施.如图是一种过山车的简易模型,它由粗糙的水平轨道和在竖直平面内的两个光滑圆形轨道组成,B、C分别是两个圆形轨道的最低点,第一个圆形轨道的半径R1=1.4m.一个质量为m=1.0kg的小球(视为质点),从轨道的左侧A点以v0=12.0m/s的初速度沿轨道向右运动,恰能通过第一圆轨道的最高点A、B间距L1=18.5m,B、C间距L2=12.5m.假设水平轨道足够长,圆形轨道间不相互重叠.重力加速度取g=10m/s2,计算结果保留小数点后一位数字.试求
(1)小球在经过第一圆轨道最高点时的速度大小;
(2)小球与水平轨道间的动摩擦因数;
(3)如果要使小球不能脱离轨道,在第二个圆形轨道的设计中,半径R2应满足的条件;小球最终停留点与起点A的距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.光波的衍射比声波的衍射难以观察,这是因为光波波长比声波波长小得多的缘故.

查看答案和解析>>

同步练习册答案