| A. | 温度低的物体内能有可能比温度高的物体内能大 | |
| B. | 温度低的物体分子运动的平均速率小 | |
| C. | 外界对物体做功时,物体的内能一定增加 | |
| D. | 做加速运动的物体,分子平均动能可能越来越大 | |
| E. | 温度低的物体分子平均动能一定小 |
分析 温度低的物体分子平均动能小,内能不一定小;外界对物体做功时,若同时散热,物体的内能不一定增加;做加速运动的物体,由于速度越来越大,动能越大,但温度不一定升高,物体分子的平均动能不一定增大.
解答 解:A、E、温度低的物体分子平均动能小,但如果物质的量大,则内能也可能大,故A正确,E正确;
B、温度是分子平均动能的标志,温度低的物体若分子的质量小,平均速率不一定小,故B错误;
C、外界对物体做功时,若同时散热,则由热力学第一定律可知物体的内能不一定增加,故C错误;
D、宏观运动和物体的内能没有关系,但如果物体在运动中受到的摩擦力做功,则温度增加时,内能可能越来越大,分子平均动能可能越来越大;故D正确;
故选:ADE
点评 温度是分子平均动能的标志,温度越高,则分子的平均动能越大;但要注意区分分子平均动能与物体的宏观速度之间的区别;同时明确影响内能的方式有做功和热传递.
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| A. | 卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离平方成反比的规律 | |
| B. | 奥斯特通过实验发现变化的磁场能在其周围产生电场 | |
| C. | 牛顿猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 | |
| D. | 法拉第首先引入“场”的概念用来研究电和磁现象 |
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| A. | F1的施力者是弹簧 | B. | F2的反作用力是F1 | ||
| C. | F3的施力者是小球 | D. | F4的反作用力是F3 |
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| A. | 7.4 m/s | B. | 7.6 m/s | C. | 7.8 m/s | D. | 8.2 m/s |
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| A. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息的做无规则热运动 | |
| B. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 | |
| C. | 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
| D. | 如果气体分子总数不变,温度升高,气体分子的平均动能一定增大,因此压强也增大 | |
| E. | 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 |
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