A. | 僅由阿伏加德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和密度,能估算該種氣體分子大小 | |
B. | 在絕熱條件下壓縮氣體,氣體的內(nèi)能一定增加 | |
C. | 一定質(zhì)量的100℃水變成100℃的水蒸氣,其分子勢能相同 | |
D. | 由于液體表面分子間距離大于液體內(nèi)部分子間的距離,液面分子間表現(xiàn)為引力,所以液體表面具有收縮的趨勢 | |
E. | 封閉氣體的密度變小,單位時間內(nèi)打到器壁單位面積上的分子數(shù)減少,分子平均動能增加,氣體的壓強可能不變 |
分析 氣體分子的間隙很大,固體和液體分子間隙小,可以忽略不計;熱力學(xué)第一定律公式:△U=W+Q;
一定質(zhì)量的100℃水變成100℃的水蒸氣,由于要從外界吸熱而使分子勢能增大;
液體表面分子比較稀疏,分子間距較大,分子間表現(xiàn)為引力;故液體表面具有收縮的趨勢;
氣體壓強是由于大量氣體分子對容器壁的頻繁碰撞引起的,取決于分子的數(shù)密度和分子熱運動的平均動能.
解答 解:A、由于氣體分子的間隙很大,僅由阿伏加德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和密度,只能估算每個分子占據(jù)的空間體積,是不能估算該種氣體分子大小的,故A錯誤;
B、在絕熱條件下壓縮氣體時,由于外界對氣體做功,沒有熱交換,則有熱力學(xué)第一定律可知,內(nèi)能一定增加;故B正確;
C、一定質(zhì)量的100℃水變成100℃的水蒸氣,由于要從外界吸收熱量,而其分子動能不變;故分子勢能將增大;故C錯誤;
D、由于蒸發(fā)等原因,使液體表面分子間距離大于液體內(nèi)部分子間的距離,液面分子間表現(xiàn)為引力,所以液體表面具有收縮的趨勢;故D正確;
E、封閉氣體的密度變小,單位時間內(nèi)打到器壁單位面積上的分子數(shù)減少,但如果同時分子平均動能增加,則氣體的壓強可能不變;故E正確;
故選:BDE.
點評 本題考查熱力學(xué)第一定律、氣體壓強的微觀解釋、液體的表面張力等內(nèi)容,對于熱學(xué)內(nèi)容,要注意能做到準(zhǔn)確記憶,重點內(nèi)容要注意加深理解并準(zhǔn)確應(yīng)用.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在地球表面同一經(jīng)度上各物體的向心加速度方向相同 | |
B. | 在地球表面同一緯度上各物體的向心加速度方向不相同 | |
C. | 在地球表面各物體的向心加速度方向都指向地球中心 | |
D. | 在地球表面各物體的向心加速度方向都和重力方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 煤、石油、天然氣等燃料的最初來源可追溯到太陽能 | |
B. | 一定質(zhì)量的理想氣體溫度不變時壓強增大,其氣體分子的平均動能和氣體的密度都增大 | |
C. | 能量耗散說明能量不守恒 | |
D. | 容器內(nèi)氣體的壓強是由氣體分子的重力產(chǎn)生的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | E1=$\frac{{E}_{0}}{2}$ | B. | E2<$\frac{{E}_{0}}{2}$ | C. | E3<$\frac{{E}_{0}}{2}$ | D. | E4>$\frac{{E}_{0}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 都升高 | B. | 都降低 | C. | A點升高,B點降低 | D. | A點降低,B點升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 上升階段加速度方向向上,下落階段加速度方向向下,且a1<a2 | |
B. | 上升階段加速度方向向上,下落階段加速度方向向上,且a1>a2 | |
C. | 加速度方向始終向上,a1<a2 | |
D. | 加速度方向始終向下,a1>a2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | q3為負(fù)電荷,且放于N左方 | B. | q3為負(fù)電荷,且放于M右方 | ||
C. | q3為正電荷,且放于M、N之間 | D. | q3為正電荷,且放于N左方 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 熵增加原理說明一切自然過程總是向著分子熱運動的無序性減少的方向進行 | |
B. | 在絕熱條件下壓縮氣體,氣體的內(nèi)能一定增加 | |
C. | 布朗運動是在顯微鏡中看到的液體分子的無規(guī)則運動 | |
D. | 單晶體和多晶體的物理性質(zhì)是各向異性的,非晶體是各向同性的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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