A. | 熱力學(xué)第二定律可描述為“不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體” | |
B. | 分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,一定先減小后增大 | |
C. | 只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,就可以計(jì)算出阿伏伽德羅常數(shù) | |
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(shì) | |
E. | 用活塞壓縮氣缸內(nèi)的理想氣體,對(duì)氣體做了3.0×l05J的功,同時(shí)氣體向外界放出1.5×l05J的熱量,則氣體內(nèi)能增加了1.5×l05J |
分析 根據(jù)熱力學(xué)第二定律分析能量轉(zhuǎn)化的方向問題;
根據(jù)分子間作用力與距離的關(guān)系分析分子間作用力的變化;
通過分子質(zhì)量與摩爾質(zhì)量的關(guān)系求解阿伏加德羅常數(shù);
根據(jù)液體表面張力的性質(zhì)分析液體表面收縮的原因;
用熱力學(xué)第一定律求解內(nèi)能的改變量.
解答 解:A、熱力學(xué)第二定律可描述的是熱學(xué)現(xiàn)象中的方向上;要注意熱量可以從低溫物體傳遞到低溫物體,但要引起其他方面的變化;故A錯(cuò)誤;
B、分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大都是減小的;故B錯(cuò)誤;
C、由阿伏加德羅常數(shù)的定義可知,只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,就可以計(jì)算出阿伏伽德羅常數(shù);故C正確;
D、表面張力的形成是由于液體表面分子間距離大于液體內(nèi)部分子間的距離;故液面分子間表現(xiàn)為引力,所以液體表面具有收縮的趨勢(shì);故D正確;
E、由熱力學(xué)第一定律可知:△U=W+Q;故△U=3.0×l05J-1.5×l05J=1.5×l05J;故說明內(nèi)能增加了1.5×l05J;故E正確;
故選:CDE;
點(diǎn)評(píng) 解答本題明確:熱力學(xué)第二定律是描述能量轉(zhuǎn)化有方向性;但反向并不是不能進(jìn)行;
分子間作用力都隨距離增大而減小;
阿伏加德羅常數(shù)可以由摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量的比值計(jì)算;
液體表面張力是液體表面收縮的原因;
會(huì)用熱力學(xué)第一定律△U=Q+W求解內(nèi)能的改變量.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | h越大,勻速時(shí)速度v越大 | |
B. | h變大,小球在水中動(dòng)能變化一定變多 | |
C. | h變小,小球在水中動(dòng)能變化可能變多 | |
D. | 小球在水中剛勻速的位置與h無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a繩張力不可能為零 | |
B. | a繩的張力隨角速度的增大而增大 | |
C. | 當(dāng)角速度ω>$\sqrt{\frac{gcosθ}{l}}$,b繩將出現(xiàn)彈力 | |
D. | 若b繩突然被剪斷,則a繩的彈力一定發(fā)生變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | “嫦娥二號(hào)”環(huán)月運(yùn)行的周期比“嫦娥一號(hào)”更小 | |
B. | “嫦娥二號(hào)”環(huán)月運(yùn)行時(shí)的線速度比“嫦娥一號(hào)”更小 | |
C. | “嫦娥二號(hào)”環(huán)月運(yùn)行時(shí)的向心加速度比“嫦娥一號(hào)”更大 | |
D. | “嫦娥二號(hào)”環(huán)月運(yùn)行時(shí)的向心加速度與“嫦娥一號(hào)”相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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