11.氣體在容積固定的密閉容器中并且溫度升高時,下列說法正確的是( 。
A.氣體分子的平均動能變大,壓強增大
B.氣體分子做布朗運動的平均速率變大
C.氣體分子的平均勢能變大,壓強增大
D.氣體分子間的距離變大,壓強減小

分析 根據(jù)氣態(tài)方程$\frac{PV}{T}=C$和溫度是分子平均動能的標志,溫度越高,分子平均動能越大進行分析.

解答 解:A、溫度是分子平均動能的標志,溫度越高,分子平均動能越大;根據(jù)氣態(tài)方程$\frac{PV}{T}=C$氣體的條件不變,溫度升高,則壓強增大.故A正確;
B、布朗運動是懸浮在液體中的微粒的無規(guī)則的運動,不是分子的運動.故B錯誤;
C、氣體分子之間的距離比較大,分子勢能忽略不計,而且氣體的體積不變,所以溫度升高的過程中,分子勢能不變.故C錯誤;
D、氣體的體積不變,所以氣體分子間的距離不變.故D錯誤.
故選:A

點評 本題考查氣態(tài)方程$\frac{PV}{T}=C$、布朗運動、溫度的微觀意義以及分子勢能等熱力學的概念,是基礎(chǔ)題,在平時的學習過程中多加積累即可.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.在“用油膜法估測分子的大小”的實驗中,有下列操作步驟,請補充實驗步驟C的內(nèi)容及實驗步驟E中的計算式:
A.用滴管將濃度為0.05%的油酸酒精溶液逐滴滴入量筒中,記下滴入 1mL 的油酸酒精溶液的滴數(shù)N;
B.將痱子粉末均勻地撒在淺盤內(nèi)的水面上,用滴管吸取濃度為0.05%的油酸酒精溶液,逐滴向水面上滴入,直到油酸薄膜表面足夠大,且不與器壁接觸為止,記下滴入的滴數(shù)n;
C.待油膜穩(wěn)定后,將玻璃板放在淺盤上,用筆畫出油酸薄膜的外圍形狀
D.將畫有油酸薄膜輪廓的玻璃板放在坐標紙上,以坐標紙上邊長1cm的正方形為單位,計算出輪廓內(nèi)正方形的個數(shù)m;
E.用上述測量的物理量可以估算出單個油酸分子的直徑d=$\frac{5n×1{0}^{-4}}{Nm}$cm.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖,一輛轎車正在水平路面上轉(zhuǎn)彎時,下列說法正確的是( 。
A.水平路面對轎車彈力的方向斜向上
B.轎車受到的向心力來源于靜摩擦力
C.轎車受到的向心力是重力、支持力和牽引力的合力
D.轎車加速度的方向一定垂直于運動路線的切線方向

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.如圖,重為G的物體,用繩子掛在支架的滑輪B上,繩子的另一端接在絞車D上.轉(zhuǎn)動絞車,物體便能升起.設(shè)滑輪的大小及軸承的摩擦略去不計,桿AB和BC的質(zhì)量不計,A、B、C三處均用鉸鏈連接.當物體處于平衡狀態(tài)時,桿AB所受力的大小為2.73G,桿BC所受力的大小為3.73G.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖,A、B是兩塊豎直放置的平行金屬板,相距為2L,兩板間有場強為E的勻強電場.A板上有一小孔(忽略它對兩板間電場分布的影響),C、D為水平光滑絕緣軌道.軌道C端有一固定擋板,長為L的輕彈簧左端固定在擋板上,右端固定一塊輕小的絕緣薄板Q.一個質(zhì)量為m,電荷量為q(q>0)的小球,在電場力作用下由靜止開始從兩板間的中點P向左運動,穿過小孔后(不與金屬板A接觸)與薄板Q一起壓縮彈簧.小球從接觸Q開始,經(jīng)歷一段時間把彈簧壓縮至最短,然后又被彈簧彈回.由于薄板Q的絕緣性能有所欠缺,使得小球每次離開Q瞬間,它的電荷量變成剛與Q接觸時電荷量的k倍(k<1).不計機械能損失.
(1)求彈簧第一次被壓縮到最左邊時的彈性勢能;
(2)設(shè)小球第n次離開Q向右運動(最遠處沒有到達B板),速度由v減為零所需時間為tn,求n為多少?
(3)設(shè)A板的電勢為零,當k=$\frac{1}{2}$時,若小孔右側(cè)的軌道粗糙,且與帶電小球間的滑動摩擦力f=$\frac{1}{4}$qE,求帶電小球初、末狀態(tài)的電勢能變化量.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,光滑水平面上,有一$\frac{1}{4}$的球體,球體的左側(cè)面也光滑.質(zhì)量分別為m1、m2的物體(均可看作質(zhì)點),通過柔軟光滑的輕繩連接,與球體一起以共同的速度v0向左勻速運動,此時m2與球心O的連線與水平線成45°.m2與球面間的動摩擦因數(shù)為0.5,設(shè)m2與球面間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則$\frac{m_2}{m_1}$的最小值是( 。
A.$\frac{{3\sqrt{2}}}{4}$B.$\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$C.2D.$\sqrt{2}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.在下列公式中選出加速度a的定義式( 。
A.a=$\frac{F}{m}$B.a=$\frac{△v}{△t}$C.a=$\frac{2s}{{t}^{2}}$D.a=$\frac{△s}{{T}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.如圖,用跨過光滑定滑輪的纜繩將海面上一艘小船直線拖向岸邊.已知拖動纜繩的電動機功率恒為P,小船的質(zhì)量為m,小船所受到水的阻力大小恒為f,經(jīng)過A點時的速度大小為v,小船從A點沿直線運動到B點經(jīng)歷時間為t,此時纜繩與水平面夾角為θ,A、B兩點間水平距離為d,纜繩質(zhì)量忽略不計.則小船經(jīng)過B點時的速度大小為$\sqrt{{v^2}+2(Pt-fd)/m}$,小船經(jīng)過B點時的加速度大小為$\frac{P}{{\sqrt{{m^2}{v^2}+2m(Pt-fd)}}}-\frac{f}{m}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.如圖所示,一根輕質(zhì)細繩跨過定滑輪連接兩個小球A、B,它們都穿在一根光滑的豎直桿上,不計細繩與滑輪之間的摩擦,當兩球平衡時OA繩與水平方向的夾角為60°,OB繩與水平方向的夾角為30°,則球A、B的質(zhì)量之比和桿對A、B的彈力之比分別為( 。
A.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{1}$B.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$C.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$D.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$

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