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A、固體分子靜止在平衡位置 | B、固體分子沒有固定的平衡位置 | C、液體分子沒有平衡位置 | D、液體分子沒有固定的平衡位置 |
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A、知道水蒸汽的摩爾體積和水分子的體積,可計(jì)算出阿伏伽德羅常數(shù) | B、分子間的作用力隨分子間距離的增大而減小 | C、晶體都具備各向異性 | D、液體的表面層里的分子距離比液體內(nèi)部要大些,分子力表現(xiàn)為引力 |
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A、當(dāng)兩分子間距離大于r0時(shí),分子間只存在引力作用 | B、當(dāng)兩分子間距離小于r0時(shí),隨著距離減小,引力將減小、斥力將增大 | C、當(dāng)兩分子間距離小于r0時(shí),分子力表現(xiàn)為斥力 | D、兩分子間距離越大,分子勢(shì)能越大;分子間距離越小,分子勢(shì)能越小 |
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A、氣缸內(nèi)的氣體具有很大的壓強(qiáng),是因?yàn)闅怏w分子間表現(xiàn)為斥力 | B、液體表面具有張力是因?yàn)橐后w表面層的分子間表現(xiàn)為引力 | C、晶體的物理性質(zhì)具有各向異性是因?yàn)榫w內(nèi)部微粒按一定規(guī)律排列的 | D、溫度越高的物體,其內(nèi)能一定越大、分子運(yùn)動(dòng)越劇烈 |
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A、液體分子在振動(dòng),但無確定的平衡位置 | B、液體分子間距離很大,相互作用力很弱 | C、液體分子在雜亂無章地運(yùn)動(dòng),無任何規(guī)律性 | D、液體分子排列整齊,在確定的平衡位置附近振動(dòng) |
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A、當(dāng)分子間的距離增大時(shí),分子間的引力變大而斥力變小 | B、布朗運(yùn)動(dòng)反映了懸浮在液體中固體顆粒分子的無規(guī)則運(yùn)動(dòng) | C、氣體對(duì)器壁的壓強(qiáng)是由大量氣體分子對(duì)器壁頻繁碰撞而產(chǎn)生的 | D、隨著低溫技術(shù)的發(fā)展,我們可以使溫度逐漸降低,并最終達(dá)到絕對(duì)零度 | E、物體的內(nèi)能是組成物體的所有分子熱運(yùn)動(dòng)動(dòng)能與分子勢(shì)能的總和 |
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A、熱功當(dāng)量實(shí)驗(yàn)為能量守恒定律奠定了實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ) | B、②圖說明溫度升高時(shí)氣體內(nèi)分子熱運(yùn)動(dòng)的速率都會(huì)增大 | C、太陽(yáng)釋放的巨大能量來自于其內(nèi)部氫與氧之間的劇烈反應(yīng),即氫的燃燒 | D、同一種物質(zhì)的原子處于三個(gè)不同的能量狀態(tài),有可能產(chǎn)生類似圖④上、中、下三個(gè)不同的光譜 |
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A、在r>r0階段,F(xiàn)做正功,分子動(dòng)能增加,勢(shì)能減小 | B、在r<r0階段,F(xiàn)做負(fù)功,分子動(dòng)能減小,勢(shì)能也減小 | C、在r=r0時(shí),分子勢(shì)能最小,動(dòng)能最大 | D、分子動(dòng)能和勢(shì)能之和在整個(gè)過程中不變 |
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A、0℃的水的分子平均動(dòng)能大于0℃的冰的分子平均動(dòng)能 | B、晶體有固定的熔點(diǎn),非晶體沒有固定的熔點(diǎn) | C、物體吸收了熱量,其內(nèi)能一定增加 | D、布朗運(yùn)動(dòng)說明分子在做無規(guī)則熱運(yùn)動(dòng) | E、隨著分子間距離的增大,分子間的引力和斥力均減小 |
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