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4.关于热现象,下列说法正确的是(  )
A.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
B.气体吸热后温度可能降低
C.质量和温度都相同的气体,内能一定相同
D.理想气体等压膨胀过程是吸热过程
E.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小

分析 从扩散现象的本质出发,反映出分子的无规则运动进行判断;做功和热传递都可以改变物体的内能;根据与内能有关的因素分析;结合理想气体的状态方程,结合气体压强的微观意义分析压强的变化.

解答 解:A、液体中的扩散现象是液体分子的无规则热运动造成的,故A错误;
B、做功和热传递都可以改变物体的内能;气体吸收热量的同时若对外做功,则气体的内能有可能减小,则温度有可能降低.故B正确;
C、物体的内能与物质的量、温度等有关,质量相同的物体物质的量不一定相等,如相等质量的氢气与氧气物质的量不同,所以内能可能不相等.故C错误;
D、根据理想气体的状态方程可知,一定质量的理想气体等压膨胀过程中温度升高;而气体膨胀的过程中对外做功.对外做功而温度升高,内能增大,根据热力学第一定律可知,气体一定是吸热过程.故D正确;
E、一定质量的气体,在体积不变时,单位体积内的分子数不变,温度降低时分子一定的激烈程度减弱,所以分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小.故E正确.
故选:BDE

点评 考查对扩散现象、热力学第一定律、温度的微观意义以及压强的微观意义等基础知识的理解,注意会确定是否扩散运动,同时理解分子无规则的运动的含义.

练习册系列答案
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14.将一均匀导线围成一圆心角为90°的扇形导线框OMN,其中OM=R,圆弧MN的圆心为O点,将导线框的O点置于如图所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,第三象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.从t=0时刻开始让导线框以O点为圆心,以恒定的角速度ω沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿ONM方向的电流为正,则线框中的电流随时间的变化规律描绘正确的是(  )
A.B.C.D.

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A.PQ中的电流方向由P到Q,大小先变大后变小
B.PQ中的电流方向由Q到P,大小先变小后变大
C.通过PQ的电流的最大值为Imax=$\frac{Bv}{2{R}_{0}}$
D.通过PQ的电流的最小值为Imin=$\frac{Bv}{2{R}_{0}}$

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12.如图所示,电阻不计的裸导体AB与宽为1m的平行金属导轨良好接触,电阻R1=5Ω,R2=3Ω,整个装置处在垂直导轨向里的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.当AB向右以v=6m/s的速度匀速滑动时,求
(1)流过电阻R1、R2的电流大小.
(2)要用多大的力拉导体AB.

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19.两物体相互的万有引力大小为F,若使它们的引力减小为$\frac{F}{9}$,则两物体的距离应为原距离的3倍.

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9.下列关于波的衍射的说法正确的是(  )
A.衍射是一切波特有的现象
B.对同一列波,缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长差不多或比波长更小时,衍射现象明显
C.只有横波才能发生衍射现象,纵波不能发生衍射现象
D.声波容易发生衍射现象是由于声波波长较大

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16.如图所示,两块平行放置的金属板A、B分别与电源的两极连接,放射源发出的射线从其上方小孔向外射出,下列说法正确的是(  )
A.a粒子电离能力最强B.b粒子来自原子核内中子的衰变
C.c粒子穿透能力最强D.c粒子的速度最小

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13.有一边长为L=0.2m的正方形线框,质量m=10g,由高度h=0.2m处自由下落,如图所示,其下边ab进入匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,直到其上边cd刚刚开始穿出匀强磁场为止.此匀强磁场区域宽度也是L(g=10m/s2),则线框在穿越匀强磁场过程中产生的焦耳热为(  )
A.0.01 JB.0.02 JC.0.03 JD.0.04 J

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14.公路急转弯处通常是交通事故多发地带,如图,某公路急转弯处是一圆弧,其半径为R,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )
A.该弯道处路面外侧低于内侧
B.若该弯道处路面与水平面的夹角为θ,则有vc=$\sqrt{gRtanθ}$
C.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小
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