A. | 气体温度升高,则每个气体分子的动能都将变大 | |
B. | 分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都增大 | |
C. | 气体的压强是由于大量分子频繁撞击器壁产生的 | |
D. | 一定质量理想气体的温度升高,内能不一定增大 |
分析 温度是分子热运动平均动能的标志;分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小;气体的压强是大量分子频繁撞击容器壁产生的;理想气体分子间没有势能,只有分子热运动的动能.
解答 解:A、温度是分子热运动平均动能的标志,气体温度升高,则分子热运动的平均动能增加,但不是每个气体分子的动能都变大,故A错误;
B、分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,只是斥力减小的更快,故B错误;
C、气体的压强是由于大量分子频繁撞击器壁产生的,与分子数密度和分子热运动的平均动能有关,故C正确;
D、理想气体是没有分子力的,故分子间没有分子势能,故温度越高,分子热运动平均动能越大,故内能越大;故D错误;
故选:C
点评 本题关键是从微观角度分析温度、压强、分子力,注意理想气体是无分子力、无分子势能的,基础题目.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 洛伦兹力对带电粒子不做功 | |
B. | 洛伦兹力能改变带电粒子的动能 | |
C. | 运动电荷在某处不受洛伦兹力的作用,则该处的磁感应强度一定为零 | |
D. | 运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 探测器在轨道Ⅰ上A点运行速率大于在轨道Ⅱ上B点速率 | |
B. | 探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道Ⅰ上速率 | |
C. | 探测器在轨道Ⅱ上运行的周期小于在轨道Ⅰ运行的周期 | |
D. | 探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上A点加速度大小不同 |
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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:多选题
A. | 运行的周期小于在轨道Ⅰ上运行的周期 | |
B. | 从P到Q的过程中速率不断增大 | |
C. | 经过P的速度大于在轨道Ⅰ上经过P的速度 | |
D. | 经过P的加速度小于在轨道Ⅰ上经过P的加速度 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若Q不变,M点的位置也不变,而令R变小(M点仍在壳内),则M点的电势降低 | |
B. | 若Q不变,M点的位置也不变,而令R变小(M点仍在壳内),则M点的场强变大 | |
C. | 若Q不变,P点的位置也不变,而令R变小,则P点的场强不变 | |
D. | 若Q不变,P点的位置也不变,而令R变小,则P点的电势升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上部分的杯子受到两个力:重力、球施加的支持力 | |
B. | 整个户外杯子受到三个力:重力、摩擦力、支持力 | |
C. | 塑料球受到的合力不一定为零 | |
D. | 因为重力不计,所以塑料球只受弹力,不受摩擦力 |
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