A. | 空氣的絕對濕度大,相對濕度一定大 | |
B. | 同一溫度下,氮氣分子的平均動能一定大于氧氣分子的平均動能 | |
C. | 荷葉上的小水滴呈球形,這是表面張力使液面收縮的結(jié)果 | |
D. | 有一分子a從無窮遠處靠近固定不動的分子b,當(dāng)a、b間分子力為零時,它們具有的分子勢能一定最小 | |
E. | 一定質(zhì)量的理想氣體等溫膨脹,一定吸收熱量 |
分析 解答本題需掌握:
絕對濕度是指每單位容積的氣體所含水分的重量.相對濕度是指絕對濕度與該溫度飽和狀態(tài)水蒸氣含量之比,用百分數(shù)表達.
溫度是分子的平均動能的標志;
凡作用于液體表面,使液體表面積縮小的力,稱為液體表面張力.它產(chǎn)生的原因是液體跟氣體接觸的表面存在一個薄層,叫做表面層,表面層里的分子比液體內(nèi)部稀疏,分子間的距離比液體內(nèi)部大一些,分子間的相互作用表現(xiàn)為引力.
分子間距小于r0時,分子力表現(xiàn)為斥力,分子間距大于r0時分子力表現(xiàn)為引力,大于10r0時分子力幾乎為零.結(jié)合分子力變化的特點分析分子勢能的變化;
根據(jù)氣體膨脹的過程中體積增大,對外做功,再結(jié)合熱力學(xué)第一定律分析氣體是否吸收熱量.
解答 解:A、對于不同的溫度,飽和蒸汽壓不同,故絕對濕度大時相對濕度不一定大,故A錯誤;
B、溫度是分子的平均動能的標志,同一溫度下,氮氣分子的平均動能一定等于氧氣分子的平均動能,故B錯誤;
C、荷葉上的小水滴呈球形,這是表面張力使液面收縮的結(jié)果,故C正確;
D、分子a從無窮遠處靠近固定不動的分子b,分子間距大于r0時分子力表現(xiàn)為引力,沒有達到平衡位置過程中,分子力做正功,則分子勢能減;子間距小于r0時,分子力表現(xiàn)為斥力,距離再減小的過程中分子力做負功 分子勢能增大.所以當(dāng)a、b間分子力為零時,它們具有的分子勢能一定最小,故D正確;
E、一定質(zhì)量的理想氣體等溫膨脹,氣體對外做功,而內(nèi)能不變,根據(jù)熱力學(xué)第一定律,氣體一定從外界吸熱,故E正確;
故選:CDE
點評 本題考查了絕對濕度與相對濕度、液體表面張力、熱力學(xué)第一定律、溫度的微觀意義、理想氣體狀態(tài)方程等,知識點多,難度小,要加強識記.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | v0越大,小球a位移越大 | B. | v0越大,小球a空中運動時間越長 | ||
C. | 若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a動能增加量最大 | D. | 若v0=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,小球a末動能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線速度大于第一宇宙速度 | B. | 線速度小于靜止軌道衛(wèi)星的線速度 | ||
C. | 加速度約是靜止軌道衛(wèi)星的2.3倍 | D. | 加速度約是靜止軌道衛(wèi)星的2.8倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福通過α粒子散射實驗證實了在原子核內(nèi)部存在質(zhì)子 | |
B. | 鈾核(${\;}_{92}^{238}$U)衰變?yōu)殂U核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的過程中,要經(jīng)過8次α衰變和6次β衰變 | |
C. | 玻爾原子理論第一次將量子觀念引入原子領(lǐng)域,成功地解釋了所有原子光譜的實驗規(guī)律 | |
D. | 鈾核(${\;}_{92}^{239}$U)衰變成新核和α粒子,衰變產(chǎn)物的結(jié)合能之和一定大于鈾核的結(jié)合能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體抵抗運動狀態(tài)變化的性質(zhì)是慣性 | |
B. | 行星在圓周軌道上保持勻速率運動是因為行星具有慣性 | |
C. | 同一物體運動越快越難停止運動,說明物體的速度越大,其慣性越大 | |
D. | 由于巨輪慣性很大,施力于巨輪后,要經(jīng)過很長一段時間后才會產(chǎn)生一個明顯的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 初速度為0 | B. | 加速度大小為1.5m/s2 | ||
C. | 2s末的速度大小為3m/s | D. | 5s末的位移為12m |
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