A. | 空气的绝对湿度大,相对湿度一定大 | |
B. | 同一温度下,氮气分子的平均动能一定大于氧气分子的平均动能 | |
C. | 荷叶上的小水滴呈球形,这是表面张力使液面收缩的结果 | |
D. | 有一分子a从无穷远处靠近固定不动的分子b,当a、b间分子力为零时,它们具有的分子势能一定最小 | |
E. | 一定质量的理想气体等温膨胀,一定吸收热量 |
分析 解答本题需掌握:
绝对湿度是指每单位容积的气体所含水分的重量.相对湿度是指绝对湿度与该温度饱和状态水蒸气含量之比,用百分数表达.
温度是分子的平均动能的标志;
凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力.它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力.
分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,分子间距大于r0时分子力表现为引力,大于10r0时分子力几乎为零.结合分子力变化的特点分析分子势能的变化;
根据气体膨胀的过程中体积增大,对外做功,再结合热力学第一定律分析气体是否吸收热量.
解答 解:A、对于不同的温度,饱和蒸汽压不同,故绝对湿度大时相对湿度不一定大,故A错误;
B、温度是分子的平均动能的标志,同一温度下,氮气分子的平均动能一定等于氧气分子的平均动能,故B错误;
C、荷叶上的小水滴呈球形,这是表面张力使液面收缩的结果,故C正确;
D、分子a从无穷远处靠近固定不动的分子b,分子间距大于r0时分子力表现为引力,没有达到平衡位置过程中,分子力做正功,则分子势能减小;子间距小于r0时,分子力表现为斥力,距离再减小的过程中分子力做负功 分子势能增大.所以当a、b间分子力为零时,它们具有的分子势能一定最小,故D正确;
E、一定质量的理想气体等温膨胀,气体对外做功,而内能不变,根据热力学第一定律,气体一定从外界吸热,故E正确;
故选:CDE
点评 本题考查了绝对湿度与相对湿度、液体表面张力、热力学第一定律、温度的微观意义、理想气体状态方程等,知识点多,难度小,要加强识记.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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A. | v0越大,小球a位移越大 | B. | v0越大,小球a空中运动时间越长 | ||
C. | 若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a动能增加量最大 | D. | 若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a末动能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度大于第一宇宙速度 | B. | 线速度小于静止轨道卫星的线速度 | ||
C. | 加速度约是静止轨道卫星的2.3倍 | D. | 加速度约是静止轨道卫星的2.8倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子 | |
B. | 铀核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变 | |
C. | 玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了所有原子光谱的实验规律 | |
D. | 铀核(${\;}_{92}^{239}$U)衰变成新核和α粒子,衰变产物的结合能之和一定大于铀核的结合能 |
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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. | 物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 | |
B. | 行星在圆周轨道上保持匀速率运动是因为行星具有惯性 | |
C. | 同一物体运动越快越难停止运动,说明物体的速度越大,其惯性越大 | |
D. | 由于巨轮惯性很大,施力于巨轮后,要经过很长一段时间后才会产生一个明显的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度为0 | B. | 加速度大小为1.5m/s2 | ||
C. | 2s末的速度大小为3m/s | D. | 5s末的位移为12m |
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