A. | 顯微鏡下觀察到的布朗運(yùn)動(dòng)是懸浮微粒的固體分子的無規(guī)則運(yùn)動(dòng) | |
B. | “用油膜法估測分子大小”的實(shí)驗(yàn)中,油酸分子的直徑等于油酸酒精溶液的體積除以相應(yīng)油酸膜的面積 | |
C. | r<r0時(shí),r越小,則分子勢能Ep越大 | |
D. | 質(zhì)量、溫度都相同的氫氣和氧氣,分子平均動(dòng)能相同 | |
E. | 兩個(gè)分子從無窮遠(yuǎn)處逐漸靠近,直到不能再靠近為止的過程中,分子間相互作用力的合力先變大后變小,再變大 |
分析 布朗運(yùn)動(dòng)是懸浮在液體中的固體小顆粒的無規(guī)則運(yùn)動(dòng);
根據(jù)“用油膜法估測分子大小”的實(shí)驗(yàn)的原理分析;
分子力做功等于分子勢能的變化;
溫度是分子的平均動(dòng)能的標(biāo)志.
解答 解:A、布朗運(yùn)動(dòng)是懸浮在液體中的固體小顆粒的無規(guī)則運(yùn)動(dòng),不是固體分子的運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;
B、根據(jù)“用油膜法估測分子大小”的實(shí)驗(yàn)的原理可知,油酸分子的直徑等于油酸的體積除以相應(yīng)油酸膜的面積,故B錯(cuò)誤;
C、r<r0時(shí),r減小時(shí),分子力的合力做負(fù)功,分子勢能一定增大;故C正確;
D、溫度是分子的平均動(dòng)能的標(biāo)志,所以溫度相同的氫氣和氧氣,分子平均動(dòng)能一定相同,與質(zhì)量是否相同無關(guān).故D正確;
E、根據(jù)分子力與分子之間距離的關(guān)系可知,兩個(gè)分子從無窮遠(yuǎn)處逐漸靠近,直到不能再靠近為止的過程中,分子間相互作用力的合力先變大后變小,再變大.故E正確;
故選:CDE
點(diǎn)評 本題考查了布朗運(yùn)動(dòng)、分子力做功與分子勢能的關(guān)系、溫度的微觀意義等,知識點(diǎn)多,難度小,關(guān)鍵是在平時(shí)的學(xué)習(xí)過程中多加積累,準(zhǔn)確理解.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原子核內(nèi)部某個(gè)質(zhì)子轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶雍碗娮,產(chǎn)生的電子從原子核中發(fā)射出來,這就是β衰變 | |
B. | 比結(jié)合能小的原子核結(jié)合成或分解成比結(jié)合能大的原子核時(shí)一定放出核能 | |
C. | 對于任何一種金屬都存在一個(gè)“最大波長”,入射光的波長必須小于這個(gè)波長,才能產(chǎn)生光電效應(yīng) | |
D. | 根據(jù)玻爾理論可知,氫原子輻射出一個(gè)光子后,氫原子的電勢能增大,核外電子的運(yùn)動(dòng)加速度增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 振動(dòng)幅度不變 | B. | 振動(dòng)幅度減小 | ||
C. | 振動(dòng)幅度不斷增大 | D. | 無法判定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①③④ | B. | ①②③ | C. | ②④ | D. | ①④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 德國物理學(xué)家倫琴首次發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象 | |
B. | 發(fā)射性元素的半衰期與外界的溫度有關(guān) | |
C. | α、β和γ三種射線中,α射線的穿透能力最強(qiáng) | |
D. | 一個(gè)原子核在一次衰變中不可能同時(shí)放出α、β和γ三種射線 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 云層帶正電 | |
B. | 避雷針上的感應(yīng)電荷帶負(fù)電 | |
C. | 導(dǎo)線中有向上的電流 | |
D. | 導(dǎo)線中的自由電子沿導(dǎo)線向上做定向移動(dòng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 液體的溫度越低,其飽和汽壓越小 | |
B. | 納米材料的顆粒半徑一定是1nm | |
C. | 酒精燈中的酒精能沿?zé)粜鞠蛏仙,這與毛細(xì)現(xiàn)象有關(guān) | |
D. | 第一類永動(dòng)機(jī)違反了能量守恒定律 | |
E. | 具有各向同性的固體一定是非晶體 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$ | B. | $\frac{2{v}_{0}cotθ}{g}$ | C. | $\frac{2{v}_{0}sinθ}{g}$ | D. | $\frac{2{v}_{0}cosθ}{g}$ |
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