| A. | 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 | |
| B. | 扩散现象表明,分子在永不停息地运动 | |
| C. | 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V0=$\frac{M}{{PN}_{A}}$ | |
| D. | 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小 | |
| E. | 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 |
分析 布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映.扩散也能说明分子在做无规则运动;
对于固体或液体,分子间距较小,摩尔体积等于分子体积乘以阿伏加德罗常数,但由气体体积较小,分子间距离很大,不能利用该公式求解分子体积;
分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能的变化与分子力的性质有关;
气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子的密集程度有关
解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,而固体颗粒是由大量颗粒分子组成的,固体颗粒的运动是所有颗粒分子整体在运动,不能证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动.故A错误.
B、扩散现象表明,分子在永不停息地做无规则运动,故B正确;
C、对于固体和液体能阿伏加德罗常数求出分子体积,但是气体不能阿伏加德罗常数求解分子体积,只能求出其点据的空间,故C错误;
D、随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,当分子力表现为引力时,分子势能增大,故C正确.
E、气体体积不变时,温度越高,气体分子的平均动能越大,则单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多,故E正确.
故选:BDE
点评 本题考查热力学多个知识,热学的重点是分子动理论、气态方程、热力学第一、第二定律,气体压强的性质等,要加强对基础知识的学习,力争不在简单题上失分.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | a1=0,a2=g | B. | a1=g,a2=g | C. | a1=0,a2=$\frac{m+M}{M}$g | D. | a1=g,a2=$\frac{m+M}{M}$g |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 通过调节使斜槽的末端保持水平 | |
| B. | 每次释放小球的位置可以不同 | |
| C. | 每次必须由静止释放小球 | |
| D. | 记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降 | |
| E. | 小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触 | |
| F. | 要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些 | |
| G. | 斜槽轨道必须光滑 | |
| H. | 将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 一定带正电,而且沿逆时针方向转动 | |
| B. | 一定带负电,而且沿逆时针方向转动 | |
| C. | 一定带正电,而且沿顺时针方向转动 | |
| D. | 一定带负电,而且沿顺时针方向转动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 奥斯特提出“分子电流”假说,认为永磁体磁场和通电导线磁场均由运动电荷产生 | |
| B. | 安培提出“分子电流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生 | |
| C. | 根据“分子电流”假说,磁铁受到强烈振动时磁性会减弱 | |
| D. | 根据“分子电流”假说,磁铁在高温条件下磁性会增强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 某处磁感应强度的方向就是一小段通电导线放在该处时所受磁场力的方向 | |
| B. | 小磁针N极受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向 | |
| C. | 把长度为L、电流为I的一小段电流元放入磁场中的A点,电流元在A点受到的磁场力为F,则A点的磁感应强度为B=F/IL | |
| D. | 由B=F/IL可知,磁场中某点的磁感应强度B一定与电流元所受磁场力F成正比 |
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