| A. | 温度高的物体比温度低的物体热量多 | |
| B. | 温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多 | |
| C. | 温度高的物体比温度低的物体分子热运动的平均速率大 | |
| D. | 物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大 | |
| E. | 相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等 | |
| F. | 不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化 |
分析 热量是在热传递过程传递的内能.内能与物体的温度、体积等因素有关.温度是分子热运动的平均动能的标志.根据热力学第二定律,不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化.
解答 解:A、热量是在热传递过程中吸收或放出内能的多少,只有在热传递过程中谈到热量,不能说物体含有热量,故A错误.
B、内能与物体的温度、体积等因素有关.温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多,故B正确.
C、温度是分子热运动的平均动能的标志,温度越高,分子热运动的平均动能越大,由于分子的质量不同,平均速率不一定大.故C错误,D正确.
E、相互间达到热平衡的两物体的温度一定相等,但内能不一定相等,故E错误.
F、根据热力学第二定律,不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化,故F正确.
故选:BDF
点评 解决本题的关键要掌握热量的意义、温度的微观含义和热力学第二定律,掌握分子势能与分子距离的关系,牢记热力学第二定律的几种不同的表述方式.
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| A. | 正在增强,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd}{nq}$ | B. | 正在增强,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd}{q}$ | ||
| C. | 正在减弱,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd}{nq}$ | D. | 正在减弱,$\frac{△Φ}{△t}=\frac{mgd}{q}$ |
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| A. | B. | C. | D. |
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| A. | 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 | |
| B. | 随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力先减小后增大 | |
| C. | 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 | |
| D. | 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素 | |
| E. | 分子热运动的结果总是朝着熵减小,即无序性增大的方向进行 |
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| A. | 先由c流向d,后仍然由c流向d | B. | 先由c流向d,后又由d流向c | ||
| C. | 先由d流向c,后仍然由d流向c | D. | 先由d流向c,后又由c流向d |
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