| A. | 分子间表现为引力时,分子间距离越小,分子势能越大 | |
| B. | 分子间表现为斥力时,分子间距离越小,分子势能越大 | |
| C. | 理想气体在膨胀时,分子势能不变 | |
| D. | 物体在做自由落体运动时,分子势能越来越小 | |
| E. | 如果热机从单一热源吸热并将其全部转化为功就会引起其他变化 |
分析 由分子力做功和分析分子势能的变化,进而判定各个选项.明确热力学第二定律的内容,知道逆向过程在引起其他方面的变化时可以进行.
解答 解:A、分子间表现为引力时,分子间距离减小,分子力做正功,分子势能减小,故A错误.
B、分子间表现为斥力时,分子间距离减小,分子力做负功,分子势能越大,故B正确.
C、理想气体分子间的作用力可以忽略不计,故在体积变化时,分子势能不变,故C正确;
D、分子势能与物体的宏观运动无关,故D错误;
E、如果热机从单一热源吸热并将其全部转化为功就会引起其他变化;故E正确.
故选:BCE.
点评 本题考查分子力与分子势能间的关系以及热力学第二定律的基本内容,要注意正确理解热力学第二定律的内容,知道逆向过程是不能自发进行,但在有其他方面的变化时也是可以进行的.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 用手摸一下A球时,A球带负电 | B. | 再用手摸一下B时,B球带负电 | ||
| C. | 移走C球后,A球内表面带负电 | D. | 移走C球后,A球外表面带正电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | η=$\frac{Gh}{fL}$×100% | B. | η=$\frac{Gh}{(F-f)L}$×100% | C. | η=$\frac{Gh}{(F+f)L}$×100% | D. | η=$\frac{Gh}{Gh+fL}$×100% |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体始终沿正方向运动 | |
| B. | 物体计时开始沿负方向做初速度为20m/s的减速运动 | |
| C. | t=2s初物体速度为0 | |
| D. | t=2s后物体沿正方向开始做初速度为0的加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 两种传送带对小物体做功相等 | |
| B. | 将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等 | |
| C. | 两种传送带与小物体之间的动摩擦因数甲的小 | |
| D. | 将小物体传送到B处,两种系统产生的热量相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | t=6 s时两车等速 | B. | t=6 s时两车距离最近 | ||
| C. | 0~6 s内两车位移之差为90 m | D. | 两车0~9 s内会相撞 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 打在P1点的粒子是${\;}_{2}^{4}$He | |
| B. | 打在P2点的粒子是${\;}_{1}^{2}$H和${\;}_{2}^{4}$He | |
| C. | O2P2的长度是O2P1长度的2倍 | |
| D. | 粒子在偏转磁场中运动的时间都相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 光纤通信利用了激光相干性好的特点 | |
| B. | 激光武器利用了激光亮度高的特点 | |
| C. | 激光写、读利用了激光亮度高的特点 | |
| D. | 激光加工、激光手术利用了激光亮度高的特点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体的初速度为2m/s | B. | 物体运动的位移为10米时用时3秒 | ||
| C. | 物体的加速度为 1m/s2 | D. | 物体第5秒内位移为12米 |
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