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以下说法正确的有      
a.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动
b.液晶的光学性质会随温度、外加电压等外界因素的变化而变化
c.第二类永动机不可能制成,是因为违反了能量守恒定律
d.已知阿伏伽德罗常数,某气体的摩尔质量,就可以计算出该气体的分子质量

bd (2分,选不全得1分)

解析试题分析:布朗运动证明,液体分子的无规则运动,a不对;液晶既具液体的流动性,也具有光学的各项异性,且光学性质会随温度、外加电压等外界因素的变化而变化,b正确;第二类永动机不可能制成,是因为违反了热力学第二定律,c不对;已知阿伏伽德罗常数NA,某气体的摩尔质量M,就可以计算出该气体的分子质量,d正确
考点:分子动理论,固体液体和气体,热力学定律。

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:单选题

关于分子动理论,下列说法中错误的是

A.显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
B.随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力一定先减小后增大
C.随着分子间距离的增大,分子势能可能先减小后增大
D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

(8分)下列说法正确的是

A.当分子间的距离增大时,分子势能一定减小
B.判断物质是晶体还是非晶体,主要从该物质是否有固定的熔点来看
C.水对玻璃是浸润液体,是因为在玻璃与水的接触面处,玻璃分子对水分子的引力大于水分子间的引力
D.在相同温度下,不同气体的分子平均动能是不同的

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如果气缸中被密封的是0.1g的氢气(H2),且在状态a的体积为Va=3×10-4m3,求此状态时气缸内氢气分子间的平均距离(保留一位有效数字,已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,氢原子的摩尔质量为1g/mol)

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

(1) 如图所示,一个导热气缸竖直放置,气缸内封闭有一定质量的理想气体,活塞与气缸壁紧密接触,可沿气缸壁无摩擦地上下移动。若大气压保持不变,而环境温度缓慢升高,则在这个过程中       。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)

A.气缸内每个分子的动能都增大
B.封闭气体对外做功
C.气缸内单位体积内的分子数增多
D.封闭气体吸收热量
E.气缸内单位时间内撞击活塞的分子数减少
(2)如图所图,竖直圆筒固定不动,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长。粗筒中A、B两轻质活塞间封有空气,气柱长L=20cm。活赛A上方的水银深H=10cm,活塞与筒壁间的摩擦不计。用外力向上托住活塞B,使之处于平衡状态,水银面与粗筒上端相平。现使活塞B缓慢上移,直至水银的一半被推入细筒中,求活塞B上移的距离。(设在整个过程中气柱的温度不变,大气压强p0相当于75cm的水银柱产生的压强)

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

关于分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是  

A.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体
B.若两分子间距离增大,分子势能一定增大
C.一定质量的某种理想气体绝热膨胀,温度可能降低
D.热力学第二定律描述了宏观热现象的方向性

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图所示,气缸和活塞与外界均无热交换,中间有一个固定的导热性良好的隔板,封闭着两部分气体A和B,活塞处于静止平衡状态。现通过电热丝对气体A加热一段时间,后来活塞达到新的平衡,不计气体分子势能,不计活塞与气缸壁间的摩擦,大气压强保持不变,则下列判断正确的是_______.

A.气体A吸热,内能增加 
B.气体B吸热,对外做功,内能不变 
C.气体A分子的平均动能增大 
D.气体A和气体B内每个分子的动能都增大 
E.气体B分子单位时间内对器壁单位面积碰撞总次数减少

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

下列说法不正确的是         (填选项前的字母)

A.悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越小,布朗运动越不明显
B.分子间存在的引力和斥力都随着分子间的距离的增大而减小,但是斥力比引力减小的更快
C.在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性
D.不需要任何动力或燃料,却能不断对外做功的永动机是不可能制成的

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

(6分)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其图象如图所示,下列判断正确的是            。(填正确答案标号,选对一个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得0分)

A.过程ab中气体一定吸热
B.过程bc中气体既不吸热也不放热
C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热
D.A、b和c三个状态中,状态 a分子的平均动能最小
E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同

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