A. | 一定量理想氣體膨脹對外做功100J,同時從外界吸收120J的熱量,則它的內(nèi)能增大220J | |
B. | 由于液體表面層分子間距離大于液體內(nèi)部分子間距離,液體表面存在張力 | |
C. | 用油膜法測出油分子的直徑后,要測定阿伏加德羅常數(shù),只需再知道油的密度即可 | |
D. | 空氣相對濕度越大時,空氣中水蒸氣壓強(qiáng)越接近同溫度水的飽和汽壓,水蒸發(fā)越慢 |
分析 根據(jù)熱力學(xué)第一定律知:△U=W+Q;液體表面層分子間距離大于液體內(nèi)部分子間距離,液體表面存在張力;用油膜法測出油分子的直徑后,要測定阿伏加德羅常數(shù),只需再知道油的摩爾體積.
解答 解:A、氣體膨脹對外做功100J,W=-100J;同時從外界吸收120J的熱量,Q=120J,根據(jù)熱力學(xué)第一定律知:△U=W+Q=-100+120=20J,它的內(nèi)能增大20J.故A錯誤;
B、液體表面存在張力是由于液體表面層分子間距離大于液體內(nèi)部分子間距離,分子力表現(xiàn)為引力,故B正確;
C、用油膜法測出油分子的直徑后,要測定阿伏加德羅常數(shù),只需再知道油的摩爾體積即可,而知道油的密度不能求出.故C錯誤;
D、空氣相對濕度越大時,空氣中水蒸氣壓強(qiáng)越接近同溫度水的飽和汽壓,水蒸發(fā)越慢,故D正確;
故選:BD
點評 該題考查的知識點比較多,掌握熱力學(xué)第一定律的應(yīng)用,知道分子力與分子間距的關(guān)系,會利用油膜法測分子的直徑即可正確解答.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩分子間的距離小于r0時,分子之間只有斥力的作用 | |
B. | 兩分子間的距離由r0逐漸變小時,分子的勢能逐漸變大 | |
C. | 兩分子間的距離小于r0時,分子力對外表現(xiàn)為引力 | |
D. | 兩分子間的距離為r0時,分子勢能最小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運(yùn)行的周期大于在軌道Ⅱ上運(yùn)行的周期 | |
B. | 衛(wèi)星由軌道Ⅲ進(jìn)入軌道Ⅱ需在B點加速 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅱ上經(jīng)過A點時的速度小于在軌道Ⅰ上經(jīng)過A點時的速度 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅱ上從A點向B點運(yùn)行時,速度不斷增大,機(jī)械能不斷增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 木星受到太陽引力小于太陽對地球的引力 | |
B. | 木星繞太陽加速度大于地球繞太陽的加速度 | |
C. | 木星繞太陽公轉(zhuǎn)周期大于地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期 | |
D. | 小行星接近木星過程動能不斷增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v0=L$\sqrt{\frac{g}{2{l}_{2}}}$ | B. | v0=$\frac{L\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$ | ||
C. | $\frac{(L-r)\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$<v0<$\frac{(L+r)\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$ | D. | $\frac{L\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$<v0<$\frac{(L+2r)\sqrt{g}}{\sqrt{2({l}_{2}-{l}_{1})}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓通過“斜面實驗”,推翻了亞里士多德的“力是維持物體運(yùn)動的原因” | |
B. | 開普勒將第谷的幾千個數(shù)據(jù)歸納出簡潔的三定律,掲示了行星運(yùn)動的規(guī)律 | |
C. | 用質(zhì)點來代替實際物體的研究方法是等效替代法 | |
D. | 卡文迪許利用扭秤實驗得出萬有引力與距離的平方成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 上式中X應(yīng)為中子 | |
B. | 目前地球上的核電站正是利用氦3作為核燃料,因此迫切需要開發(fā)月壤中的氦3 | |
C. | 反應(yīng)前32He與21H的質(zhì)量之和等于反應(yīng)后42He與X的質(zhì)量之和 | |
D. | 反應(yīng)前32He與21H的質(zhì)量之和大于反應(yīng)后42He與X的質(zhì)量之和 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩線圈的磁通量變化規(guī)律相同 | |
B. | 兩線圈中感應(yīng)電動勢達(dá)到最大值的時刻不同 | |
C. | 經(jīng)相同的時間t(t>>T),兩線圈產(chǎn)生的熱量不同 | |
D. | 從此時刻起,經(jīng)$\frac{T}{4}$時間,通過兩線圈橫截面的電荷量不同 |
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