A. | 只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積 | |
B. | 在一定溫度下,懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運動就越明顯 | |
C. | 一定質量的理想氣體壓強不變時,氣體分子單位時間內(nèi)對器壁單位面積的平均碰撞次數(shù)隨著溫度升高而減少 | |
D. | 一定溫度下,水的飽和汽的壓強是一定的 | |
E. | 由于液體表面分子間距離大于液體內(nèi)部分子間的距離,液面分子間只有引力,沒有斥力,所以液體表面具有收縮的趨勢 |
分析 阿伏伽德羅常數(shù)是指1摩爾氣體含有分子個數(shù);布朗運動是指微粒在分子撞擊下的運動,微粒越大運動越不明顯;永動機不違反能量守恒定律,但不可制成;理想氣體的分子勢能不變;分子間既有引力又有斥力,當間距小于平衡位置時,斥力較顯著
解答 解:A、摩爾體積除以阿伏伽德羅常數(shù)算出的是氣體分子占據(jù)的空間,氣體分子間的空隙很大,所以氣體分子占據(jù)的空間不等于氣體分子的體積.故A錯誤;
B、懸浮在液體中的固體微粒越小,來自各方向的撞擊抵消的越少,則布朗運動就越明顯.故B正確;
C、一定質量的理想氣體壓強不變時,溫度升高,則體積一定減;故氣體分子單位時間內(nèi)對器壁單位面積的平均碰撞次數(shù)隨著溫度升高而減少;故C正確;
D、水的飽和汽壓和溫度有關,一定溫度下,水的飽和汽的壓強是一定的;故D正確;
E、分子間同時存在引力和斥力,液體分子存在表面張力的原因是引力大于斥力;對外表現(xiàn)為引力;從而使且面收縮;故E錯誤;
故選:BCD.
點評 知道固體、液體、氣體分子的模型及運動特點;知道布朗運動其實是分子撞擊布朗顆粒而產(chǎn)生的運動;知道溫度是分子平均動能的標志,注意平時加強識記
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | n1>n2 | B. | v1<v2 | C. | λ1>λ2 | D. | λ1=$\frac{{λ}_{10}}{{n}_{1}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 泊松亮斑是光的衍射現(xiàn)象,玻璃管中的氣泡看起來特別明亮是光的全反射現(xiàn)象 | |
B. | 在電磁波接收過程中,使聲音信號或圖象信號從高頻電磁波中還原出來的過程叫調制 | |
C. | 一簡諧橫波以速度v沿x軸正方向傳播,t=0時傳播到坐標原點,此質點正從平衡位置以速度v0向下振動.已知質點的振幅為A,振動角頻率為ω,則x軸上橫坐標為$\frac{3}{4}$λ處質點的振動方程為y=-Asinω(t-$\frac{3λ}{4v}$) | |
D. | 在光的雙逢干涉實驗中,若僅將入射光由綠光改為紅光,則干涉條紋間距變窄 | |
E. | 真空中的光速在不同的慣性參考系中都是相同的,與光源、觀察者間的相對運動沒有關系 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球上升與下落所用時間之比為2:3 | |
B. | 小球下落過程,處于超重狀態(tài) | |
C. | 小球上升過程中克服阻力做功的功率大于下降過程克服阻力做功的功率 | |
D. | 小球上升過程中機械能的損失大于下落過程中的機械能損失 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第40s時,兩物體a,b相遇 | |
B. | 第60s時,兩物體a,b相遇 | |
C. | 第20s和第60s時,兩物體a,b的間距相等 | |
D. | a,b加速時,物體a的加速度大于物體b的加速度 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只要是用同種頻率的光照射同一種金屬,那么從金屬中逸出的所有光電子都會具有同樣的初動能EK | |
B. | 式中的W表示每個光電子從金屬中飛出過程中克服金屬中正電荷引力所做的功 | |
C. | 逸出功W和極限頻率v0之間應滿足關系式W=hv0 | |
D. | 光電子的最大初動能和入射光的頻率不是成正比 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在“用油膜法估測分子大小”的實驗中,油脂分子的直徑等于油酸酒精溶液的體積除以相應油脂膜的面積 | |
B. | 懸浮在液體中的固體顆粒越小,液體的溫度越高,布朗運動越劇烈 | |
C. | 質量,溫度都相同的氫氣和氧氣,分子的平均功能不相同 | |
D. | 液晶的光學性質與某些晶體相似,具有各向異性 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\root{3}{{\frac{{{g_0}R_0^2}}{ω_0^2}}}-{R_0}$ | B. | $\root{3}{{\frac{{{g_0}R_0^2}}{ω_0^2}}}$ | ||
C. | $\root{3}{{\frac{GM}{ω_0^2}}}-{R_0}$ | D. | $\root{3}{{\frac{GM}{ω_0^2}}}$ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com