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3.关于热现象,下列说法中正确的是(  )
A.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力
B.布朗运动是指液体分子的无规则运动
C.在某过程中,气体的内能不变,却对外做功,这并不违反热力学第一定律
D.一定质量的气体的体积变小,其压强可能也减小

分析 根据分子动理论、热力学第一定律与理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$分析答题.

解答 解:A、用打气筒的活塞压缩气体很费力,是因为气筒内压强很大造成的,与分子间作用力无关,故A错误;
B、布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,故B错误;
C、在某过程中,气体的内能不变,却对外做功,可能吸热,故并不违反热力学第一定律,故C正确;
D、一定质量的气体体积变小,如果温度降低,根据理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$,其压强可能减小,故D正确;
故选:CD.

点评 本题涉及的知识点较多,但难度不大,掌握基础知识即可正确解题,要注意基础知识的学习与掌握.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列关于超重与失重的说法,正确的是(  )
A.处于超重状态时,物体所受到的重力变大
B.处于失重状态时,物体所受到的重力变小
C.无论是超重或失重状态,物体所受到的重力并没有发生变化
D.处于完全失重状态时,物体所受到的重力为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.将两个金属电极锌、铜片插入一个水果中就可以做成一个水果电池.现要测量橘子电池(如图甲所示)的电动势和内阻,三位同学采用不同的方法进行探究.
(1)甲同学用多用表的直流电压挡,选择0~1V量程,直接测铜锌两金属片之间的电压时示数为0.82V;若已知该水果电池的内阻约为2100Ω,则该水果电池的电动势应大于(填“大于”“等于”或“小于”)0.82V.
(2)乙同学利用伏安法并借助DIS实验器材中的电压传感器、电流传感器测水果电池的电动势和内阻,电路如图乙所示.图丙是乙同学根据测量该水果电池时记录的数据作出U随I变化的关系图象,则由图象可求出该水果电池的电动势为0.96V,内阻为2.0×103Ω.
(3)丙同学将四个这样的水果电池串联起来给“2.5V,0.5A”的小灯泡供电,结果灯泡不发光(经检查,电路无故障),则灯泡不亮的原因是水果电池的内阻过大,回路中电流过小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变宽
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度
C.地球上接受到离地球远去的遥远星球发出的光波长要变长
D.任何惯性参考系中,物理规则都是相同的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,三条虚线表示某电场中三个等势面,其电势分别为φ1=30V,φ2=20V,φ3=10V,一个带电粒子只受电场力作用,沿图中实线轨迹从A点运动到B点,则下列说法正确的是(  )
A.粒子带负电
B.粒子在A点的速度大于在B点的速度
C.粒子在A点的加速度小于在B点的加速度
D.粒子在A点的电势能大于在B点的电势能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.某条磁浮专线全长33km,全程行驶约7min30s,列车的最高速度为120m/s.如图所示,为列车达到最高时速前的速度图线OABC,这段位移为14700m,则与图线OABC对应的列车匀速运动时间为(  )
A.35sB.70sC.125.5sD.163s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,A、B是完全相同的两个小灯泡.L为自感系数很大的线圈,其直流电阻小于灯泡电阻.闭合开关S,电路稳定时,B灯恰能正常发光,则(  )
A.断开开关S的瞬间,B灯立即熄灭
B.闭合开关S,电路稳定时,A灯熄灭
C.断开开关S的瞬间,A灯灯丝可能被烧断
D.闭合开关S时,A比B先发光,随后B灯变亮

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图甲所示,在粗糙的水平面上,物块A在水平向右的外力F的作用下做直线运动,其v-t图象如图乙中实线所示,下列判断中正确的是(  )
A.在0~1s内,外力F不断增大B.在1~3s内,外力F保持不变
C.在3~4s内,外力F不断增大D.在3~4s内,外力F不断减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.一辆小车静止在水平地面上,bc是固定在小车内的水平横杆,物块A套在杆上,并用细线悬吊着小物块B,当车向右分别以加速度a1,a2做加速运动时,稳定后,A,B的情况分别如图甲、乙所示.已知a1:a2=1:2,在整个过程中A始终相对于bc静止.图甲、乙中,A所受到的摩擦力大小分别用f1,f2表示,细线与竖直方向的夹角分别用θ1,θ2表示,则(  )
A.$\frac{{f}_{1}}{{f}_{2}}$=$\frac{1}{2}$B.$\frac{{f}_{1}}{{f}_{2}}$<$\frac{1}{2}$C.$\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{1}{2}$D.$\frac{tan{θ}_{1}}{tan{θ}_{2}}$=$\frac{2}{5}$

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