A. | 物體溫度升高,其分子熱運(yùn)動的平均動能增大 | |
B. | 物體溫度升高,每個分子的動能都增大 | |
C. | 物體溫度升高,其內(nèi)能可能增大 | |
D. | 氣體從外界吸收熱量,氣體的溫度一定升高 | |
E. | 一定質(zhì)量的氣體溫度不變時,體積減小,壓強(qiáng)增大,說明每秒撞擊單位面積器壁的分子數(shù)增多 |
分析 溫度是分子的平均動能的標(biāo)志,是大量分子運(yùn)動的統(tǒng)計(jì)規(guī)律;物體的內(nèi)能與溫度、體積以及物態(tài)都有關(guān);根據(jù)熱力學(xué)第一定律分析內(nèi)能的變化;根據(jù)壓強(qiáng)的微觀意義分析.
解答 解:A、溫度是分子的平均動能的標(biāo)志,物體的溫度升高,分子的平均動能增大.故A正確;
B、溫度是分子的平均動能的標(biāo)志,是大量分子運(yùn)動的統(tǒng)計(jì)規(guī)律,物體的溫度升高,分子的平均動能增大,并不是每個分子的動能都增大.故B錯誤;
C、物體的內(nèi)能與溫度、體積以及物態(tài)等有關(guān),物體溫度升高,其內(nèi)能可能增大.故C正確;
D、根據(jù)熱力學(xué)第一定律,氣體從外界吸收熱量的同時若對外做功,氣體的內(nèi)能不一定增大,氣體的溫度不一定升高.故D錯誤;
E、一定質(zhì)量的氣體溫度不變時,分子運(yùn)動的激烈程度不變,體積減小則單位體積內(nèi)分子的個數(shù)增加,壓強(qiáng)增大,說明每秒撞擊單位面積器壁的分子數(shù)增多.故E正確.
故選:ACE
點(diǎn)評 本題考查了內(nèi)能、溫度是分子的平均動能的標(biāo)志,以及熱力學(xué)第二定律的應(yīng)用,難度不大,對選修部分的學(xué)習(xí)要全面掌握,多加積累.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 單擺做簡諧運(yùn)動的周期與擺球的質(zhì)量有關(guān) | |
B. | 部隊(duì)過橋不能齊步走而要便步走,是為了避免橋梁發(fā)生共振現(xiàn)象 | |
C. | 在波的干涉中,振動加強(qiáng)的點(diǎn)位移一定始終最大 | |
D. | 若在地球上接收到來自遙遠(yuǎn)星球的光波的波長變長,據(jù)此可以判斷該星球正在向我們靠近 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第一宇宙速度是物體在地面附近繞地球做勻速圓周運(yùn)動的速度 | |
B. | 第一宇宙速度又叫脫離速度 | |
C. | 第一宇宙速度跟地球的質(zhì)量無關(guān) | |
D. | 第一宇宙速度跟地球的半徑無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 安培力對ab棒所做的功相等 | B. | 電流所做的功相等 | ||
C. | 轉(zhuǎn)化的總內(nèi)能相等 | D. | 通過ab棒的電荷量相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 因?yàn)椴祭蔬\(yùn)動的激烈程度跟溫度有關(guān),所以布朗運(yùn)動又稱為熱運(yùn)動 | |
B. | 隨著分子間距增大,分子間引力和斥力均減小,但分子勢能不一定減小 | |
C. | 對于一定質(zhì)量的理想氣體,氣體壓強(qiáng)和體積都增大時,其分子平均動能增大 | |
D. | 在空氣的絕對濕度相同的情況下,白天一般比夜晚的相對濕度大 | |
E. | 在油膜法估測分子大小的實(shí)驗(yàn)中,如果有油酸未完全散開會使測量結(jié)果偏大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并且用扭秤裝置測出了引力常量 | |
B. | 奧斯特為了解釋磁體產(chǎn)生的磁場提出了分子電流假說 | |
C. | X射線經(jīng)物質(zhì)散射后波長變短的現(xiàn)象稱為康普頓效應(yīng) | |
D. | 重核裂變過程生成中等質(zhì)量的核,反應(yīng)前后質(zhì)量數(shù)守恒,但質(zhì)量一定減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | E=$\sqrt{\frac{{{{{16E}_{2}}^{2}-E}_{1}}^{2}}{16}}$ | B. | E=$\sqrt{\frac{{{{{16E}_{2}}^{2}-E}_{1}}^{2}}{4}}$ | ||
C. | E=$\sqrt{\frac{{{{{16E}_{2}}^{2}-E}_{1}}^{2}}{15}}$ | D. | E=$\sqrt{\frac{{{{{16E}_{2}}^{2}-E}_{1}}^{2}}{5}}$ |
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