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2.分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质,据此可判断下列说法中正确的是(  )
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,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先减小后增大
C.分子势能随着分子间距离的增大,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
E.分子热运动的结果总是朝着熵减小,即无序性增大的方向进行

分析 解答本题需要掌握:分子热运动特点,分子力、分子势能与分子之间距离关系;明确布朗运动特点是固体微粒的无规则运动,反应了液体分子的无规则运动.

解答 解:A、墨水中的碳粒的运动是因为大量水分子对它的撞击作用力不平衡导致向各方向运动,这反映了液体分子运动的无规则性,故A正确;
B、随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力先表现为斥力,逐减小;后表现为引力,先增大再减小,故B错误;
C、当分子间距离等于r0时,分子间的势能最小,分子可以从距离小于r0的处增大分子之间距离,此时分子势能先减小后增大,故C正确;
D、温度越高,分子无规则运动的剧烈程度越大,因此在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素,故D正确.
E、根据热力学第二定律,分子热运动的结果总是朝着熵增大,即无序性增大的方向进行,故E错误.
故选:ACD.

点评 该题考查凹的热力学的知识点的内容比较多,正确理解和应用分子力、分子势能与分子之间距离的关系是分子动理论的重点知识.

练习册系列答案
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12.不相互接触的物体也可能有力的作用对.(判断对错)

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13.如图所示,细线一端拴一个小球,另一端固定.设法使小球在水平面内做匀速圆周运动,则(  )
A.绳子对小球的拉力大于小球的重力
B.绳子对小球的拉力等于小球的重力
C.绳子对小球的拉力小于小球的重力
D.因线速度未知,无法判断拉力和重力的大小关系

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10.下列说法中正确的是(  )
A.温度高的物体比温度低的物体热量多
B.温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多
C.温度高的物体比温度低的物体分子热运动的平均速率大
D.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大
E.相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等
F.不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化

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17.两束单色光A、B同时由空气射到某介质的界面MN上,由于折射而合成一复色光C,如图所示,下列说法正确的有(  )
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C.在同一种介质中,A光的折射率小于B光的折射率
D.用同样的装置做光的双缝干涉实验,A光比B光得到的干涉条纹间距大

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7.如图所示,平行金属导轨AGT和DEF足够长,导轨宽度L=2.0m,电阻不计,AG和DE部分水平、粗糙;GT和EF部分光滑、倾斜,倾角θ=53°,整个空间存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆M质量m1=2.0kg,电阻R1=l,轻弹簧K-端固定于O点,O点在bb′中点的正上方,另一端系于金属杆M的中点,轻弹簧劲度系数k=30N/m,金属杆M初始在图中aa′位置静止,弹簧伸长量△l=0.2m,与水平方向夹角α=60°,ab=bc=a′b′=b′c′.另一质量 m2=1.0kg,电阻R2=2Ω的金属杆P从导轨GT和EF上的ss'位置静止释放,后来金属杆M开始滑动,金属杆P从开始下滑x=3.0m达到平衡状态,此时金属杆M刚好到达cc′位置静止,已知重力加速度g=10m/s2,求:
(1)金属杆P的最终速度大小;
(2)金属杆M在cc′位置静止时所受的摩擦力;
(3)从金属杆P开始运动到达到平衡状态的过程中,若金属杆M克服摩擦力做功Wf=2J则金属杆P上产生的热量是多少.

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14.某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻.分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和图(b)所示,长度为1.050cm,直径为1.731-1.733mm.

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11.某人骑自行车在平直道路上行进,图中的实线记录了自行车开始一段时间内v-t图象,某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是(  )
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B.在0-t1时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大
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D.在t3-t4时间内,虚线反映的是匀速运动

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12.如图所示,一束复色光中含有A、B、C三种单色光,其中λA<λB<λC,沿半圆型玻璃砖的半径ao方向射向圆心o点,在o点处分成两束光ob和oc方向射出,则(  )
A.ob和oc均为含有A、B、C三种单色光的复色光
B.ob为含有A、B、C三种单色光的复色光,oc为C光
C.ob为含有A、B、C三种单色光的复色光,oc为含A、B有两种单色光的复色光
D.ob为含A、B两种单色光的复色光,oc为C光

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