A. | 布朗運(yùn)動(dòng)就是液體分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng) | |
B. | 當(dāng)兩分子間距離增大時(shí),分子力一定減小而分子勢(shì)能一定增加 | |
C. | 熱量不會(huì)自動(dòng)地從低溫物體傳給高溫物體而不引起其他變化 | |
D. | 夏天將密閉有空氣的礦泉水瓶放進(jìn)低溫的冰箱中會(huì)變扁,此過(guò)程中瓶?jī)?nèi)空氣(可看成理想氣體)的內(nèi)能減小,外界對(duì)其做功同時(shí)向外放熱 |
分析 布朗運(yùn)動(dòng)是液體中固體微粒的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng).
熱量不會(huì)自動(dòng)地從低溫物體傳給高溫物體而不引起其他變化.
根據(jù)熱力學(xué)第一定律分析氣體內(nèi)能的變化.
解答 解:A、布朗運(yùn)動(dòng)是液體中固體微粒的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),反映的是液體分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤.
B、分子表現(xiàn)為引力時(shí),距離增大,要克服引力做功,所以分子勢(shì)能增加,故B錯(cuò)誤.
C、根據(jù)熱力學(xué)第二定律可知,熱量不會(huì)自動(dòng)地從低溫物體傳給高溫物體而不引起其他變化,故C正確.
D、夏天將密閉有空氣的礦泉水瓶放進(jìn)低溫的冰箱中會(huì)變扁,此過(guò)程中瓶?jī)?nèi)空氣溫度降低,內(nèi)能減小,氣體的體積減小,外界對(duì)其做功同時(shí)向外放熱,故D正確
故選:CD
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查布朗運(yùn)動(dòng)、分子之間的作用力、熱力學(xué)第一定律與熱力學(xué)第二定律等基本知識(shí)點(diǎn),要記住熱力學(xué)第二定律的幾種不同的說(shuō)法.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 2m/s2,沿斜面向上 | B. | 4m/s2,沿斜面向下 | ||
C. | 6m/s2,沿斜面向下 | D. | 8m/s2,沿斜面向下 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ${\;}_{6}^{14}$C經(jīng)一次α衰變后成為${\;}_{7}^{14}$N | |
B. | 氫原子的核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時(shí),原子的能量增大 | |
C. | 溫度升高能改變放射性元素的半衰期 | |
D. | 核反應(yīng)方程應(yīng)遵循質(zhì)子數(shù)和中子數(shù)守恒 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星的公轉(zhuǎn)周期T1和軌道半徑r1,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$ | |
B. | 衛(wèi)星的公轉(zhuǎn)周期T1和軌道半徑r1,$M=\frac{G{T}_{1}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}$ | |
C. | 木星的公轉(zhuǎn)周期T2和軌道半徑r2,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}}$ | |
D. | 木星的公轉(zhuǎn)周期T2和軌道半徑r2,$M=\frac{G{T}_{2}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | A1示數(shù)變大,A1與A2示數(shù)的比值變大 | |
B. | A1示數(shù)變小,A1與A2示數(shù)的比值不變 | |
C. | V2示數(shù)變小,V1與V2示數(shù)的比值變大 | |
D. | V2示數(shù)不變,V1與V2示數(shù)的比值不變 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 粒子穿過(guò)B板小孔M的速度是$\sqrt{\frac{qU}{m}}$ | |
B. | 當(dāng)C、D板間的場(chǎng)強(qiáng)大小E=$\frac{4U}{L}$時(shí),粒子能在C、D板間運(yùn)動(dòng)而不碰板 | |
C. | 從釋放粒子開(kāi)始,粒子通過(guò)小孔N的時(shí)間可能是(4d+$\frac{πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$ | |
D. | 從釋放粒子開(kāi)始,粒子通過(guò)半圓形金屬板最低點(diǎn)P的時(shí)間可能是(6d+$\frac{3πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$ |
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