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下列说法正确的是(     )

  A.温度升高,物体的每一个分子的动能都增大

  B.外界对气体做功,气体的内能一定增大

  C.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小

  D.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动


考点:热力学第一定律;布朗运动;分子势能.

分析:温度是分子平均动能的标志.

由热力学第一定律判定物体内能的变化.

由分子力做功和分子势能变化的关系判定.

由布朗运动的定义可判定D.

解答:  解:A、温度是分子平均动能的标志,温度升高,表示分子平均动能大,而不能代表物体的每一个分子的动能都增大,故A错误.

B、外界对气体做功,若同时气体放出热量,气体的内能不一定增大,故B错误.

C、当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,由此位置减小距离,分子力表现为斥力,做负功,分子势能增大;若距离增大,则表现为引力,也做负功,分子势能也增大,故平衡位置分子势能最小,故C正确.

D、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,而不是固体分子的运动,反映的是液体分子的无规则运动,故D错误.

故选:C.

点评:温度可以反映分子平均动能,不能代表物体的每一个分子的动能;掌握分子力随距离的变化,以及分子力做功与分子势能的关系.


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    A. mgH+mv02         B. mgH﹣mgh

    C. mgH+mv02﹣mgh     D.    mgH+mv02+mgh

                                                                                                                                       

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质量为m,发动机的额定功率为P0的汽车沿平直公路行驶,当它的加速度为a时,速度为v,测得发动机的实际功率为P1,假设运动中所受阻力恒定,则它在平直公路匀速行驶的最大速度是(     )  

    A. v               B.                        C.                         D.

                                                                                                                                 

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(3)求某星球第一宇宙速度.(用g、R表示)                                                         

                                                                                                                                 

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如图所示,两根足够长的固定平行光滑金属导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成闭合回路.导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计.在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场.开始时,导体棒处于静止状态.剪断细线后,导体棒在运动过程中(     )

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