A. | 溫度越高,擴(kuò)散進(jìn)行的越快 | |
B. | 懸浮在水中的花粉運(yùn)動(dòng)反映了花粉分子的熱運(yùn)動(dòng) | |
C. | 當(dāng)分子間表現(xiàn)為引力時(shí),隨分子間距離的增大分子間勢(shì)能增大 | |
D. | 當(dāng)分子間的引力與斥力大小相等時(shí),分子間勢(shì)能最小 | |
E. | 外界對(duì)物體做功,物體內(nèi)能一定增加 |
分析 明確分子熱運(yùn)動(dòng)與溫度間的關(guān)系,知道布朗運(yùn)動(dòng)是液體分了無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)的反映,明確分子力做功與分子勢(shì)能間的關(guān)系,知道分子力做正功時(shí)分子勢(shì)能減小,而分子力做負(fù)功時(shí)分子勢(shì)能增大;同時(shí)掌握熱力學(xué)第一定律的內(nèi)容和應(yīng)用,明確做功和熱傳遞均可以改變物體的內(nèi)能.
解答 解:A、分子熱運(yùn)動(dòng)與溫度有關(guān),溫度越高,擴(kuò)散進(jìn)行的越快,故A正確;
B、懸浮在水中的花粉運(yùn)動(dòng)反映了液體分子的熱運(yùn)動(dòng),而不是反映花粉分子的運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;
C、當(dāng)分子間表現(xiàn)為引力時(shí),隨分子間距離的增大分子力做負(fù)功,故分子勢(shì)能增大,故C正確;
D、根據(jù)分子勢(shì)能與分子力做功的關(guān)系可知,當(dāng)分子間的引力與斥力大小相等時(shí),分子間勢(shì)能最小,故D正確;
E、外界對(duì)物體做功時(shí),如果沒(méi)有熱交換,則內(nèi)能一定減小,故E錯(cuò)誤.
故選:ACD.
點(diǎn)評(píng) 本題考查分子動(dòng)理論以及分子間作用力和分子勢(shì)能的關(guān)系和熱力學(xué)第一定律,重點(diǎn)理解熱力學(xué)第一定律的基本內(nèi)容,并能根據(jù)做功和熱傳遞分析內(nèi)能的變化情況.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 若理想氣體的壓強(qiáng)和體積都不變,其內(nèi)能也一定不變 | |
B. | 只要對(duì)內(nèi)燃機(jī)不斷改進(jìn),就可以把內(nèi)燃機(jī)得到的全部?jī)?nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能 | |
C. | 兩個(gè)相距較遠(yuǎn)的分子僅在分子力作用下由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),直至不再靠近的過(guò)程中,分子力先做正功,后做負(fù)功 | |
D. | 做功和熱傳遞都可以改變物體的內(nèi)能,但從能量轉(zhuǎn)化或轉(zhuǎn)移的觀點(diǎn)來(lái)看這兩種改變方式是有區(qū)別的 | |
E. | 布朗運(yùn)動(dòng)說(shuō)明液體或氣體分子永不停息地做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),當(dāng)物體的溫度達(dá)到0℃時(shí),物體分子的熱運(yùn)動(dòng)就會(huì)停止 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)兩分子間的距離為“r0”時(shí),分子間就沒(méi)有相互作用 | |
B. | 布朗運(yùn)動(dòng)反映了液體分子的無(wú)規(guī)則熱運(yùn)動(dòng) | |
C. | 物體內(nèi)熱運(yùn)動(dòng)速率大的分子數(shù)占總分子數(shù)比例隨溫度升高而減小 | |
D. | 由于液體表面分子間距離小于內(nèi)部分子間的距離,故液體表面存在表面張力 | |
E. | 晶體的物理性質(zhì)不都是各向異性的. |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 甲乙兩顆衛(wèi)星的角速度相等 | |
B. | 甲乙兩顆衛(wèi)星在同一圓軌道上運(yùn)行 | |
C. | 甲乙兩顆衛(wèi)星的動(dòng)能相等 | |
D. | 甲乙兩顆衛(wèi)星的向心加速度不相同,向心力大小不一定相等 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | (F-mg)cosθ | B. | (F+mg)sinθ | C. | μ(F-mg)cosθ | D. | μ(F+mg)sinθ |
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