A. | 液体表面层分子间的作用力表现为引力,引力的方向与液面垂直 | |
B. | 理想气体分子间作用力可近似为零 | |
C. | 分于力增大,分子势能也增大 | |
D. | 当分子间距离r>r0时随着分子间距离变大,分子力可能变大 | |
E. | 固体分子间的分子力大于液体分子间的分子力 |
分析 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势;理想气体分子间作用力可近似为零;随分子之间距离的增大,分子势能可能先减小后增大.当分子间距离r>r0时随着分子间距离变大,分子力先变大,后变小
解答 解:A、但由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,表面张力总是与液面相切,故A错误;
B、理想气体分子间距离较大,大于10-9 m,因此作用力可近似为零,故B正确;
C、分子间作用力表现为引力时,随着分子间距离的增大,分子力先增大后减小,而整个过程分子力做负功,分子势能一直增大.故C错误;
D、当分子间距离r>r0时随着分子间距离变大,分子力可能先变大后变小,也可能一直变小,故D正确;
E、分子间的分子力要考虑分子之间的距离,与固体分子、液体分子的种类无关,故E错误;
故选:BD
点评 考查分子之间的作用力,要熟记分子之间作用力与随分子间距离的变化的规律,引力和斥力都是同时存在,都随着距离的增大而减小.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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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. | 磁场区域的长度d=$\sqrt{\frac{2mvh}{eB}-{h}^{2}}$ | B. | 磁场区域的长和宽可能满足d≤h | ||
C. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{s}{v}$ | D. | 磁场力对电子做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻通过线圈的磁通量为零 | |
B. | t2时刻通过线圈的磁通量最大 | |
C. | t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大 | |
D. | 每当电动势e变换方向时,通过线圈的磁通量最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 均匀变化的电场能产生均匀变化的磁场 | |
B. | 一切物体都在不停地发射红外线 | |
C. | 在电磁波谱中,γ射线的波长最长 | |
D. | 使接收电路产生电谐振的过程叫做调制 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星由近地圆形轨道的A点进入椭圆轨道需要使卫星减速 | |
B. | 卫星在椭圆轨道上通过A点时的速度大于通过B点时的速度 | |
C. | 卫星在椭圆轨道上通过A点时的加速度是通过B点时加速度的6倍 | |
D. | 卫星在椭圆轨道上由A点经4T的时间刚好能到达B点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动 | |
B. | 已知某固体的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则这种固体的分子体积V0=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ | |
C. | 分子间的距离增大时,分子势能一定减小 | |
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. | 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果 |
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