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16.下列判断正确的是(  )
A.液体中悬浮的微粒越大,布朗运动越显著
B.当分子表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
C.第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律
D.一定质量的理想气体,当它的压强和体积都增大时,其内能一定增加
E.因为液体表面层分子分布比内部稀疏,因此表面有收缩趋势

分析 布朗运动是小微粒受到的分子的撞击的不平衡产生的,是小微粒的运动,液体中悬浮的微粒越小,布朗运动越显著.
分析分子势能变化是依据分子力做功;
第二永动机并未违反能量的转化与守恒,而是违反了热力学第二定律.
根据理想气体的状态方程分析气体的状态参量的变化;
液体表面张力是因为液体表面分子分布稀疏,分子间有相互的引力.

解答 解:A、温度越高,液体中悬浮的微粒越小,布朗运动越显著,故A错误.
B、当分子表现为引力时,分子之间的距离增大,则需要克服分子力做功,分子势能随分子间距离的增大而增大,故B正确;
C、第二永动机并未违反能量的转化与守恒,而是违反了热力学第二定律,故C正确.
D、一定质量的理想气体,当压强、体积都增大时,根据$\frac{PV}{T}=C$可知气体的温度一定升高,则分子总动能一定增大;因理想气体分子势能不计,故气体内能一定增加;故D正确;
E、因液体分子表面层分子分布比内部稀疏,故分子间作用力表现为引力,液体表面有收缩趋势,故E正确.
故选:BDE.

点评 本题考查了热学中的基本规律,对于热学中的基本规律要认真掌握,涉及内容比较广泛,平时注意加强积累.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.若未来地球自转速度在逐渐增大,地球的质量与半径不变,则未来发射的地球同步卫星与现在的相比(  )
A.离地面高度变大B.角速度变小C.向心加速度变大D.线速度变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.(1)如图1所示为多用电表的示意图,其中S、T为可调节的部件,现用此电表测量一阻值约为1000Ω的定值电阻,部分操作步骤如下:

①选择开关应调到电阻挡的×100(填“×1”、“×10”、“×100”或“×1k”)位置.
②将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节T(填“S”或”T”),使电表指针指向右侧(填“左侧”或“右侧”)的“0”位置.
③将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,电表示数如图2示数,该电阻的阻值为1100Ω.
(2)在“验证牛顿运动定律”的实验中,保持小车的质量不变,改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的数据在坐标纸上画出a-F关系的点迹,如图3示数.经过分析,发现这些点迹存在一些问题,产生这些问题的主要原因可能是BC.
A.轨道与水平方向夹角太大
B.轨道保持了水平状态,没有平衡摩擦力
C.所挂钩码的总质量太大,造成上部点迹有向下弯曲趋势
D.所用小车的质量太大,造成上部点迹有向下弯曲趋势.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示是某电场中的三条电场线,C点时A、B连线的中点.已知A点的电势是φA=30V,B点的电势φB=-20V,则下列说法正确的是(  )
A.C点的电势φC=5V
B.C点的电势φC>5V
C.C点的电势φC<5V
D.负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.甲、乙两辆汽车在同一平直公路上行驶,其速度时间图象如图所示,已知两辆汽车在25s末到达同一位置,则甲、乙两辆汽车(  )
A.运动的加速度之比为5:1
B.相遇前的平均速度相等
C.到达同一位置前相距最远距离为180m
D.到达同一位置前相距最远距离为400m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.新型火星探测器“好奇号”经过八个半月的旅行着陆火星表面,已知“好奇号”质量为M,在火星表面附近竖直下降速度为v0时,启动火箭引擎产生推力F,经过时间t,减速为零恰好安全着陆,若火星的半径为R,结合以上信息,则在火星表面发射一颗环绕卫星,它的最小发射速度应为(  )
A.$\sqrt{(\frac{F}{M}-\frac{{v}_{0}}{t})R}$B.$\sqrt{(\frac{F}{M}+\frac{{v}_{0}}{t})R}$C.$\frac{FtR}{M{v}_{0}}$D.$\frac{F{v}_{0}R}{Mt}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且RA=RC=2RB,则下列说法中正确的是(  )
A.三质点的线速度之比vA:vB:vC=2:1:1
B.三质点的角速度之比ωA:ωB:ωC=2:1:1
C.三质点的周期之比TA:TB:TC=2:2:1
D.三质点的频率之比fA:fB:fC=1:1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.2015年3月6日,全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平接受新华社记者采访时说,从现在掌握的基础技术来说,我国具备实施载人登月工程的能力.假设飞船贴近月球表面做匀速圆周运动的周期为T,宇航员在月球上着陆后,测得一物块由静止从距月球表面h高度自由下落所用的时间为t,已知引力常量为G,月球视为均匀球体,则下列叙述正确的是(  )
A.月球的质量为$\frac{{h}^{3}{T}^{4}}{2G{π}^{4}{t}^{6}}$B.月球的密度为$\frac{4{π}^{2}}{G{T}^{3}}$
C.月球的半径为$\frac{h{T}^{3}}{{π}^{2}{t}^{2}}$D.月球的第一宇宙速度为$\frac{2hT}{π{t}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,质量为m,带电荷量为q 的微粒以速度v 与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做匀速直线运动,则下列说法正确的是(  )
A.微粒受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用
B.微粒带负电,微粒在运动中电势能不断增加
C.匀强电场的电场强度E=$\frac{2mg}{q}$
D.匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{mg}{qv}$

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