A. | 第二类永动机和第一类永动机一样,都违背了能量守恒定律 | |
B. | 自然界中的能量虽然是守恒的,但有的能量便于利用,有的不便于利用,故要节约能源 | |
C. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 | |
D. | 分子a从远处靠近固定不动的分子b,当a只在b的分子力作用下到达所受的分子力为零的位置时,a的动能一定最大 | |
E. | 一定量100℃的水蒸汽变成100℃的水,其分子之间的势能减小. |
分析 根据热力学第二定律、理想气体的状态方程与分子动理论的内容解答即可.
解答 解:A、第一类永动机违背了能量守恒定律,第二类永动机违背了能量转化的方向性这一规律,即热力学第二定律;故A错误;
B、自然界中的能量虽然是守恒的,但有的能量便于利用,有的不便于利用,能源使用的过程中品质会降低,故要节约能源.故B正确;
C、气体温度升高时分子热运动剧烈可以导致压强增大,但不知气体体积如何变化,由$\frac{PV}{T}$=C可知气体压强不一定增大;故C错误;
D、分子a从远处靠近b,分子力先做正功再做负功,当所受分子力为0时做正功最多,分子动能最大;故D正确;
E、一定量100℃的水蒸汽变成100℃的水,内能减小,分子热运动平均动能不变,故其分子之间的平均势能一定减小,故E正确;
故选:BDE.
点评 该题考查热力学第二定律、理想气体的状态方程与分子动理论的内容,都是记忆性的知识点,要多加积累.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所受的合外力与物体的初动量成正比 | |
B. | 物体所受的合外力与物体的末动量成正比 | |
C. | 物体所受的合外力与物体动量变化量成正比 | |
D. | 物体所受的合外力与物体动量对时间的变化率成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F | B. | $\frac{F}{2}$ | C. | F+mg | D. | $\frac{F+mg}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在火星表面使一个小球作自由落体运动,测出落下的高度H和时间t | |
B. | 火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动,测出运行周期T | |
C. | 火里探测器在高空绕火星做匀速圆周运动,测出距火星表面的高度H和运行周期T | |
D. | 观察火星绕太阳的匀速圆周运动,测出火星的直径D和运行周期T |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a、b带异种电荷 | |
B. | a、b带同种电荷且在穿过电场区域过程中电势能均不变 | |
C. | 带电质点a抛出时的水平初速度为$\sqrt{2gd}$ | |
D. | 正方形电场区域的边长l=d |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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