A. | 懸浮在水中的花粉的布朗運(yùn)動(dòng)反映了花粉分子的熱運(yùn)動(dòng) | |
B. | 空中的小雨滴呈球形是水的表面張力作用的結(jié)果 | |
C. | 分子間作用力表現(xiàn)為斥力時(shí),分子勢(shì)能隨分子間距離的減而增大 | |
D. | 高原地區(qū)水的沸點(diǎn)較低,這是高原地區(qū)溫度較低的緣故 | |
E. | 干濕泡溫度計(jì)的濕泡顯示的溫度低于干泡顯示的溫度,這是濕泡外紗布中的水蒸發(fā)吸熱的結(jié)果 |
分析 布朗運(yùn)動(dòng)反映了液體分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),不能反映花粉分子的熱運(yùn)動(dòng);液體表面存在表面張力,能使空氣的小雨滴呈球形;分子力做功等于分子勢(shì)能的減小量;液體沸點(diǎn)與氣壓有關(guān);濕溫度計(jì)下端包有濕紗布,濕紗布上的水分要蒸發(fā),蒸發(fā)是一種汽化現(xiàn)象,汽化要吸熱,所以濕溫度計(jì)的示數(shù)較低.
解答 解:A、布朗運(yùn)動(dòng)是懸浮在水中花粉的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),由于花粉是由大量花粉分子組成的,所以布朗運(yùn)動(dòng)不能反映了花粉分子的熱運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;
B、空氣的小雨滴呈球形是水的表面張力,使雨滴表面有收縮的趨勢(shì)的結(jié)果,故B正確;
C、分子力做功等于分子勢(shì)能的減小量,故分子間作用力表現(xiàn)為斥力時(shí),分子勢(shì)能隨分子間距離的減小而增大,故C正確;
D、高原地區(qū)水的沸點(diǎn)較低,這是高原地區(qū)氣壓較低的緣故,故D錯(cuò)誤;
E、干濕泡溫度計(jì)的濕泡顯示的溫度低于干泡顯示的溫度,是因?yàn)闈衽萃饧啿贾械乃舭l(fā)吸熱,故E正確;
故選:BCE
點(diǎn)評(píng) 本題重點(diǎn)要掌握布朗運(yùn)動(dòng)的實(shí)質(zhì),液體表面張力的形成的原因,以及分子力做功與分子勢(shì)能的關(guān)系.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 布朗運(yùn)動(dòng)就是液體分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng) | |
B. | 熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體 | |
C. | 所有晶體有確定的熔點(diǎn),所有非晶體都沒(méi)有確定的熔點(diǎn) | |
D. | 氣體分子的平均動(dòng)能只與分子的溫度有關(guān),與分子的種類(lèi)無(wú)關(guān) | |
E. | 一定質(zhì)量的理想氣體,如果壓強(qiáng)不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 馬拉車(chē)前進(jìn),馬先對(duì)車(chē)施力,車(chē)后對(duì)馬施力,否則車(chē)就不能前進(jìn) | |
B. | 射出槍口的子彈,能打到很遠(yuǎn)的距離,是因?yàn)樽訌楇x開(kāi)槍口后受到一個(gè)推力作用 | |
C. | 根據(jù)效果命名的同一名稱(chēng)的力,性質(zhì)可能不同 | |
D. | 一個(gè)力一定存在施力物體但不一定存在受力物體 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 兩球同時(shí)落地 | B. | 甲球比乙球后落地 | ||
C. | 兩球落地的速度大小相同 | D. | 兩球落地時(shí)乙速度較小 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 物體的內(nèi)能是物體內(nèi)所有分子的動(dòng)能和勢(shì)能的總和 | |
B. | 如果兩個(gè)系統(tǒng)到達(dá)熱平衡,則它們的內(nèi)能一定相等 | |
C. | 對(duì)于一個(gè)絕熱系統(tǒng),外界對(duì)它所做的功等于系統(tǒng)內(nèi)能的增量 | |
D. | 對(duì)于一個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng),外界對(duì)它傳遞的熱量和外界對(duì)它所做功之和等于系統(tǒng)內(nèi)能的增量 | |
E. | 一切與熱現(xiàn)象有關(guān)的宏觀自然過(guò)程都是可逆的 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{v_1}{v_2}$ | B. | $\frac{v_2}{v_1}$ | C. | $\frac{{\sqrt{v_1^2-v_2^2}}}{v_2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{v_1^2-v_2^2}}}{v_1}$ |
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