A. | 知道阿伏伽德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和密度,可以估算出該氣體中分子間的平均距離 | |
B. | 一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)歷一緩慢的絕熱膨脹過程,則氣體對外界做功,氣體分子的平均動能減小 | |
C. | 布朗運動是懸浮在液體中固定顆粒的分子無規(guī)則運動的反映 | |
D. | 沒有摩擦的理想熱機可以把吸收的能量全部轉(zhuǎn)化為機械能 | |
E. | 一定量100℃的水變成100℃的水蒸氣,其分子之間的勢能增加 |
分析 氣體中分子間的平均距離遠(yuǎn)大于分子的直徑,可以將空間分成一個個的小正方體,分子處于正方體的中心,則正方體的邊長就等于原子間距.
知道布朗運動的物理意義以及實質(zhì);正確利用熱力學(xué)第二定律解決有關(guān)問題;正確理解溫度是分子平均動能標(biāo)志的含義,明確理想氣體不計分子勢能.
解答 解:A、由阿伏加德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和氣體的密度,可以估算出理想氣體分子間的平均距離,故A正確;
B、一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)歷一緩慢的絕熱膨脹過程,則氣體對外界做功,氣體內(nèi)能減小,由于理想氣體不計分子勢能,則可知,氣體分子的平均動能減小,故B正確;
C、布朗運動是懸浮在液體中固定顆粒的運動,它是液體分子無規(guī)則運動的反映,故C錯誤;
D、根據(jù)熱力學(xué)第二定律可知熱機不可以把吸收的能量全部轉(zhuǎn)化為機械能而不引起其他的變化,沒有摩擦?xí)r仍然存在熱量損耗等,故E錯誤;
E、一定量100℃的水變成100℃的水蒸氣,分子的總動能不變,但由于變化過程中需要吸熱,則其分子之間的勢能增加,故E正確.
故選:ABE
點評 本題考查了熱力學(xué)第二定律、布朗運動以及阿伏加德羅常數(shù)等熱學(xué)內(nèi)容,關(guān)鍵對于氣體而言摩爾質(zhì)量除以密度等于摩爾體積,但摩爾體積除以阿伏加德羅常數(shù)等于每個分子占有的空間體積,不是分子體積.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A、B、C三點的場強相同 | |
B. | A、B、C三點的電勢相等 | |
C. | A、B、C三點所在的平面為一等勢面 | |
D. | 將一電荷量為+q的檢驗電荷由A點沿直線移動到B點的過程中電勢能先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 周期之比約為$\sqrt{(\frac{2}{3})^{3}}$ | B. | 角速度之比約為$\sqrt{{{(\frac{2}{3})}^3}}$ | ||
C. | 線速度之比約為$\sqrt{\frac{2}{3}}$ | D. | 加速度之比約為$\frac{2}{3}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只要技術(shù)可行,物體的溫度可降至-274℃ | |
B. | 液體與大氣相接觸,表面層內(nèi)分子所受其他分子間的作用表現(xiàn)為相互吸引 | |
C. | 氣體分子單位時間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù),與單位體積內(nèi)的分子數(shù)和溫度有關(guān) | |
D. | 氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間斥力大于引力 | |
E. | 一個物體在分子間顯引力時分子勢能一定大于分子間引力和斥力大小相等時的分子勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 向右加速運動,加速度a=gsinθ | B. | 向左加速運動,加速度a=gsinθ | ||
C. | 向右減速運動,加速度a=gtanθ | D. | 向左減速運動,加速度a=gtanθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬環(huán)A向左運動,同時向外擴(kuò)張 | B. | 金屬環(huán)A向左運動,同時向里收縮 | ||
C. | 金屬環(huán)A向右運動,同時向外擴(kuò)張 | D. | 金屬環(huán)A向右運動,同時向里收縮 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A 物體在 3 s 末的加速度是初始時刻的$\frac{5}{11}$ | |
B. | t>4 s 后,B 物體做勻加速直線運動 | |
C. | t=4.5 s 時,A 物體的速度為零 | |
D. | t>4.5 s 后,A、B 的加速度方向相反 |
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