A. | 分子間距離減小時分子勢能一定減小 | |
B. | 只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,就可以計算出阿伏伽德羅常數(shù) | |
C. | 外界對氣休做正功,氣體的內(nèi)能一定增加 | |
D. | 在一個絕熱容器內(nèi),不停地攪拌液體,可使液體的溫度升高 | |
E. | 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)及氣體分子的平均動能都有關(guān) |
分析 解決本題需掌握:
分子力做正功,分子的勢能減少,分子力做負(fù)功,分子勢能增加;距離的增大與減少要根據(jù)平衡位置來分析判斷分子勢能的變化關(guān)系.
摩爾質(zhì)量等于分子質(zhì)量與阿伏加德羅常數(shù)的乘積;
做功和熱傳遞都可以改變物體的內(nèi)能;
根據(jù)氣體的壓強(qiáng)的微觀意義分析.
解答 解:A、在平衡位置以內(nèi),分子間距離減小時,分子勢能增大;在平衡位置以外,分子間距離減小時,分子勢能減少.故A錯誤;
B、摩爾質(zhì)量是1摩爾分子的質(zhì)量,故只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,就可以計算出阿伏伽德羅常數(shù),故B正確;
C、外界對氣休做正功,若同時放出熱量,氣體的內(nèi)能不一定增加.故C錯誤;
D、在一個絕熱容器內(nèi)液體與外界沒有熱交換,不停地攪拌液體的過程是對液體做功,根據(jù)熱力學(xué)第一定律可知可使液體的溫度升高.故D正確;
E、根據(jù)氣體的壓強(qiáng)的微觀意義可知,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)及氣體分子的平均動能都有關(guān).故E正確.
故選:BDE
點評 本題考查了分子力與分子勢能、阿伏加德羅常數(shù)、熱力學(xué)第一定律以及壓強(qiáng)度的微觀意義等,知識點多,難度小,關(guān)鍵是多看書,多加積累.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該交流電的電壓瞬時值的表達(dá)式為 u=100sin(50πt)V | |
B. | 當(dāng)t=10-2s時,磁通量最大 | |
C. | 當(dāng)t=10-2s時,線圈轉(zhuǎn)動過程中磁通量變化率為100wb/s | |
D. | 若將該交流電壓加在阻值為R=100Ω 的電阻兩端,則電阻消耗的功率是50W |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若將+Q的點電荷放置在O點,則A、B兩處電勢、場強(qiáng)均相同 | |
B. | 若將+Q、-Q等量異種電荷分別放置在M、N點,則帶負(fù)電的試探電荷在O處的電勢能小于B處的電勢能 | |
C. | 若從C處靜止釋放的電子僅在電場力作用下能在CD上做往復(fù)運(yùn)動,則放置在M、N的點電荷電量越大,電子往復(fù)運(yùn)動的周期越大 | |
D. | 若由一平行于軌道平面的勻強(qiáng)電場且A、B、C三點的電勢分別為10V、2V、8V,則勻強(qiáng)電場場強(qiáng)為100$\sqrt{2}$V/m |
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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:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
x/cm | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
y/cm | 5.00 | 20.00 | 45.00 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 銅盤上感應(yīng)電流的方向從D到C | |
B. | 通過R中的感應(yīng)電流大小為$\frac{{Bω{r^2}}}{2R}$ | |
C. | 銅盤中的自由電子隨銅盤一起運(yùn)動形成渦電流 | |
D. | 盤面轉(zhuǎn)動的過程中,磁場穿過整個銅盤的磁通量發(fā)生變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地磁場只分布在地球的外部 | |
B. | 地理南極點的地磁場方向豎直向上 | |
C. | 地磁場穿過地球表面的磁通量為零 | |
D. | 地球表面各處地磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等 |
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