【题目】以下说法正确的是( )
A.当分子间距离增大时,分子势能可能增大
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA , 则该种物质的分子体积为
C.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
D.将大颗粒的研磨成细盐,细盐还是属于晶体
E.一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加
【答案】A,D,E
【解析】解:A、当分子间距离增大时,若分子力为引力,分子力做负功,分子势能增大;若分子力为斥力,分子力做正功,分子势能减小,故A正确.
B、若该物质是固体或液体,分子间距较小,则该种物质的分子体积为 ;若该物质是气体,则该种物质的分子体积为V0< ;故B错误.
C、自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程不一定都能自然发生,还要符合热力学第二定律才能自然发生,故C错误.
D、盐是晶体,将大颗粒的研磨成细盐,细盐还是属于晶体,故D正确.
E、一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,由气态方程 知气体的温度升高,则分子平均动能增加,故E正确.
故选:ADE
【考点精析】关于本题考查的热力学第二定律,需要了解热传递的过程是有方向性的,热量会自发地从高温物体传给低温物体,而不会自发地从低温物体传给高温物体才能得出正确答案.
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【题目】在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制.如图甲所示,M、N为间距足够大的水平极板,紧靠极板右侧放置竖直的荧光屏PQ,在MN间加上如图乙所示的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里,图中E0、B0、k均为已知量.t=0时刻,比荷 =k的正粒子以一定的初速度从O点沿水平方向射入极板间,在0~t1(t1= )时间内粒子恰好沿直线运动,t= 时刻粒子打到荧光屏上.不计粒子的重力,涉及图象中时间间隔时取0.8= ,1.4= ,求:
(1)在t2= 时刻粒子的运动速度v;
(2)在t3= 时刻粒子偏离O点的竖直距离y;
(3)水平极板的长度L.
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【题目】一个半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环,用一根长为L的绝缘细绳悬挂于O点,离O点下方 处有一宽度为 、垂直纸面向里的匀强磁场区域,如图所示.现使圆环从与悬点O等高位置A处由静止释放(细绳张直,忽略空气阻力),摆动过程中金属环所在平面始终垂直磁场,则在达到稳定摆动的整个过程中金属环产生的热量是.
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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=0.75m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为4m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放.设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,通过计算判断无初速释放后薄平板是否立即开始运动,并求出滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差△t.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
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【题目】在匀变速直线运动中,下面关于速度和加速度关系的说法中,正确的( )
A.物体运动的速度越大,加速度也一定越大
B.物体的加速度为零,它的速度一定为零
C.加速度就是“增加出来的速度”
D.加速度反映速度变化的快慢,与速度无关
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【题目】如图所示,电源的电动势为E , 内阻r不能忽略.A、B是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈.关于这个电路的以下说法正确的是( )
A.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,A灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
B.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,B灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
C.开关由闭合到断开瞬间,A灯闪亮一下再熄灭
D.开关由闭合到断开瞬间,电流自左向右通过A灯
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【题目】如图所示电路中,A、B是相同的两小灯泡.L是一个带铁芯的线圈,电阻可不计,调节R , 电路稳定时两灯泡都正常发光,则在开关合上和断开时( )
A.两灯同时点亮、同时熄灭
B.合上S时,A比B先到达正常发光状态
C.断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,通过A灯的电流方向与原电流方向相同,而B灯的电流反向
D.断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势为E , 内阻为r , 电感L的电阻不计,电阻R的阻值大于灯泡D的阻值.在 t=0 时刻闭合开关S , 经过一段时间后,在t=t1时刻断开S.下列表示A、B两点间电压UAB随时间t变化的图象中,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】汽车拉着拖车在平直的公路上运动,下列说法中正确的是( )
A.汽车能拉着拖车前进是因为汽车对拖车的拉力大于拖车对汽车的拉力
B.汽车先对拖车施加拉力,然后才产生拖车对汽车的拉力
C.加速前进时,汽车对拖车的拉力大于拖车向后拉汽车的力
D.无论加速减速,汽车对拖车的拉力都等于拖车向后拉汽车的力
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