精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
5.下列说法正确的是 (  )
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.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.对物体所受的合外力与其动量之间的关系,叙述正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,小物块A、B由跨过定滑轮的轻绳相连,A置于倾角为37°的光滑固定斜面上,B位于水平传送带的左端,轻绳分别与斜面、传送带平行.传送带始终以速度v0=2m/s向右匀速运动,某时刻B从传送带左端以速度v1=6m/s向右运动,经一段时间回到传送带的左端.已知A、B质量均为1kg,B与传送带间的动摩擦因数为0.2,斜面、轻绳、传送带均足够长,A不会碰到定滑轮,定滑轮的质量与摩擦均不计.g取10m/s2,sin37°=0.6.求:
(1)B向右运动的总时间;
(2)B回到传送带左端时的速度;(计算结果可用根号表示)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,间距为d垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场.取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.t=0时刻,一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0由Q板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区.当B0和Ta取某些特定值时,可使t=0时刻入射的粒子经△t时间恰能垂直打在P板上(不考虑粒子反弹).上述m、q、d、v0为已知量.
(1)若△t=$\frac{1}{2}$Ta,求B0
(2)若△t=$\frac{3}{2}$Ta,求粒子在磁场中运动时加速度的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图甲所示为杂技表演的安全网示意图,网绳的结构为正方格形,O、a、b、c、d…为网绳的结点,安全网水平张紧后,若质量为m的运动员从高处落下,并恰好落在O点上,该处下凹至最低点时,网绳dOe,bOg均成120°向上的张角,如图乙所示.若此时O点受到的向下的冲击力大小为F,则此时O点周围每根网绳承受的力的大小为(  )
A.FB.$\frac{F}{2}$C.F+mgD.$\frac{F+mg}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.美国航天局与欧洲航天局合作,发射的火星探测器已经成功登录火星.荷兰企业家巴斯兰斯多普发起的“火星一号”计划打算将总共24人送上火星,创建一块长期殖民地.若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出火星密度的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,xOy坐标系内有匀强磁场,磁感应强度为B.x<0区域内有匀强电场(图中未画出),y轴为电场右边界.磁场中放置一半径为R的圆柱形圆筒,圆心O1的坐标为(4R,0),圆筒轴线与磁场平行,现有范围足够大的平行电子束以速度v0从很远处垂直于y轴沿x轴正方向做匀速直线运动射入,在x<0区域内做匀速直线运动,已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑打到圆筒表面的电子对射入磁场的电子的影响.
(1)求x<0区域内的匀强电场的场强大小和方向;
(2)若圆筒外表面各处都没有电子打到,则电子初速度应满足什么条件;
(3)若电子初速度v0=$\frac{4eBR}{m}$,求从y轴上哪些范围射入磁场的电子能打到圆筒上;并通过作图标注圆筒上有电子达到的区域.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示的正方形区域存在竖直向下的匀强电场,O为该区域的中心位置.一带点质点a从图中所示位置A以某一速度v0水平抛出,另一带电质点b从O的正上方B点由静止释放,结果两带电质点同时进入电场区域做匀速直线运动,且都经过电场区域中心O后,同时从电场区域穿出.若a、b两质点在运动过程中不相碰,不计两者之间的静电力,A与正方形上表面等高,d表示图中所示的距离则以下说法中正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.一物体的运动方程如下:(单位:m,时间:s)s=$\left\{\begin{array}{l}{3{t}^{2}+2(t≥3)}\\{29+3(t-3)^{2}(0≤t<3)}\end{array}\right.$,求:
(1)物体在t∈[3,5]内的平均速度;
(2)物体的初速度V0
(3)物体在t=1时的瞬时速度.

查看答案和解析>>

同步练习册答案