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14.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动
B.空气中水蒸气的压强与同-温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度
C.技术的进步,可使热机的效率达到100%,制冷机可以使温度降至热力学零度
D.将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间分子力先增大后减小最后再增大,分子势能是先减小再增大
E.附着层内分子间距离大于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润

分析 明确布朗运动是固体小颗粒的运动,但是液体分子无规则运动的反映;
明确湿度和相对湿度的定义;
明确热力学第二定律的内容,知道任何热机的效率均达不到100%;
明确分子间作用力以及分子势能的特点,能根据分子力做功分析分子势能的变化情况;
会用分子间作用力的性质解释浸润和不浸润现象.

解答 解:A、布朗运动不是液体分子的运动,但它是由液体分子无规则运动形成的,可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动,故A正确;
B、空气中水蒸气的压强与同-温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度,故B正确;
C、由热力学第二定律可知,热机的效率无法达到100%,故C错误;
D、将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间分子力先为引力后为抗力,大小先增大后减小最后再增大,由于分子力先做正功再做负功,故分子势能是先减小再增大,故D正确;
E、浸润现象是由分子间作用力形成的,附着层内分子间距离大于液体内部分子间距离时,液体分子间为引力,与固体间表现为不浸润,故E错误;
故选:ABD.

点评 本题考查热学中的基本内容,要注意掌握布朗运动的性质、热力学第二定律,同时会用分子动理论的基本内容解释相关热学现象.

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A.h越小,地面对碗的摩擦力越大
B.h越小,地面对碗的支持力越大
C.若h=$\frac{R}{2}$,小球的动能为$\frac{3}{4}$mgR
D.若h=$\frac{R}{2}$,M=10m,则碗与地面之间的动摩擦因数可以小于$\frac{\sqrt{3}}{11}$

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C.从近地点运动到远地点的过程中航天器相对地心的总能量在增加
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