A. | 飽和氣壓與熱力學(xué)溫度成正比 | |
B. | 一定量的理想氣體在等溫膨脹過(guò)程中吸收的熱量等于對(duì)外做的功,并不違反熱力學(xué)第二定律 | |
C. | 當(dāng)分子間的引力與斥力平衡時(shí),分子力一定為零,分子勢(shì)能一定最小 | |
D. | 氣體溫度越高,氣體分子運(yùn)動(dòng)越劇烈、容器壁受到的沖擊力越大、氣體的壓強(qiáng)越大 | |
E. | 在任何自然過(guò)程中,一個(gè)孤立系統(tǒng)中的總熵不會(huì)減少 |
分析 明確飽和汽壓的性質(zhì),知道飽和汽壓與溫度有關(guān),但不一定與熱力學(xué)溫度成正比;
明確熱力學(xué)第二定律的基本內(nèi)容,理解熱學(xué)現(xiàn)象中的方向性;
知道分子力的特點(diǎn),同時(shí)能根據(jù)分子力與分子勢(shì)能間的關(guān)系分析分子勢(shì)能的變化,明確平衡距離時(shí)分子勢(shì)能最小,但不一定為零;
知道影響壓強(qiáng)大小的微觀因素,會(huì)解釋壓強(qiáng)的變化原因;
知道熱學(xué)現(xiàn)象中的方向性,理解熵增加原理.
解答 解:A、飽和汽壓是物質(zhì)的一個(gè)重要性質(zhì),它的大小取決于物質(zhì)的本性和溫度,但飽和汽壓并不與熱力學(xué)溫度成正比,故A錯(cuò)誤;
B、一定量的理想氣體在等溫膨脹過(guò)程中吸收的熱量等于對(duì)外做的功,并不違反熱力學(xué)第二定律,該過(guò)程中可能引起了其他方面的變化,故B正確;
C、根據(jù)分子力做功與分子勢(shì)能變化間的關(guān)系可知,當(dāng)分子間的引力與斥力平衡時(shí),分子力一定為零,分子勢(shì)能一定最小,故C正確;
D、氣體溫度越高,氣體分子運(yùn)動(dòng)越劇烈、容器壁受到的沖擊力越大,但壓強(qiáng)并不一定變大,因?yàn)閴簭?qiáng)大小還與體積有關(guān),故D錯(cuò)誤;
E、根據(jù)熵增加原理可知,在任何自然過(guò)程中,一個(gè)孤立系統(tǒng)中的總熵不會(huì)減少,故E正確.
故選:BCE.
點(diǎn)評(píng) 本題考查飽和汽、熱力學(xué)第二定律、分子勢(shì)能、壓強(qiáng)以及熵增加原理,考查內(nèi)容較多,但難度不大,要求掌握基本熱學(xué)內(nèi)容,會(huì)用相關(guān)知識(shí)解釋對(duì)應(yīng)的熱學(xué)現(xiàn)象.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 用顯微鏡觀察液體中的懸浮微粒的布朗運(yùn)動(dòng),觀察到的是微粒中分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng) | |
B. | 一定量100°C的水變成100°C的水蒸氣,其分子之間的勢(shì)能增加 | |
C. | 兩個(gè)分子從無(wú)窮遠(yuǎn)處逐漸靠近,直到不能再靠近為止的過(guò)程中,分子力先變小,再變大 | |
D. | 盡管技術(shù)不斷進(jìn)步,熱機(jī)的效率仍不能達(dá)到100%,制冷機(jī)卻可以使溫度降到-293°C | |
E. | 高空中的冰晶在空氣中下落變成雨滴時(shí),內(nèi)能增加了 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 10π$\sqrt{\frac{5R}{g}}$-6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$ | B. | 6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$-4$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | C. | 10π$\sqrt{\frac{5R}{g}}$-2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | D. | 6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$-2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 7.0m/s | B. | 7.7m/s | C. | 8.5m/s | D. | 10.0m/s |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 若t=$\frac{{t}_{0}}{2}$時(shí)相遇,則△s=$\frac{{s}_{0}}{2}$ | |
B. | 若t=t0時(shí)二者相遇,則t=2t0時(shí)二者還會(huì)再次相遇 | |
C. | 若t=t0時(shí)二者相遇,則到二者再次相遇時(shí)乙共走了10s0 | |
D. | 若t=$\frac{3{t}_{0}}{2}$時(shí)相遇,則到這次相遇甲走了$\frac{9{s}_{0}}{4}$ |
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