题目内容
18.以下说法正确的是( )A. | 无论技术怎样改进,热机的效率都不能达到100% | |
B. | 单晶体和多晶体都有确定的熔点和凝固点 | |
C. | 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
D. | 空气中所含水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压之比为空气的相对湿度 |
分析 根据热力学第二定律,热机的效率不能达到100%;晶体都有确定的熔点和凝固点;当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小;空气中所含水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压之比为空气的相对湿度.
解答 解:A、根据热力学第二定律,热机的效率不能达到100%;故A正确;
B、晶体都有确定的熔点和凝固点;与单晶体、多晶体无关.故B正确;
C、当分子间的距离增大时,分子之间的引力和斥力均同时减小,但斥力减小的更快,当合力表现为引力时,分子势能随距离的增大而增加,当合力表现为斥力时,分子势能随距离的增大减小,当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小.故C正确;
D、相对湿度的定义:空气中所含水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压之比为空气的相对湿度.故D正确;
故选:ABCD
点评 该题考查3-3中热学的多个知识点,基本都是记忆性知识点,如热力学第二定律分子势能、单晶体与多晶体以及相对湿度等都是记忆性的知识点,该题的关键是对热力学第二定律的几种不同的说法的理解.
练习册系列答案
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8.如图所示,半径R=0.5m的$\frac{1}{4}$圆弧接收屏位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,OB水平,一质量为m=10-4kg、带电荷量为q=8.0×10-5C的粒子从与圆弧圆心O等高且距O点0.3m的A点以初速度v0=3m/s水平射出,粒子重力不计,粒子恰好能垂直打到圆弧曲面上的C点(图中未画出),取C点电势φ=0,则( )
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9.如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住,力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度a不断减小的加速直线运动,忽略一切摩擦,下列说法正确的是( )
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B. | 斜面对球的弹力一定保持不变 | |
C. | 若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零 | |
D. | 若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零 |
6.用图的装置做“探究功与速度变化的关系”实验,下列实验操作做法正确的是( )
A. | 小车从靠近定滑轮处释放 | |
B. | 先启动计时器,再释放小车 | |
C. | 实验前要平衡小车受到的阻力 | |
D. | 电火花计时器接学生电源直流输出端 |
13.如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( )
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3.对于一定质量的气体,以下说法正确的是( )
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B. | 气体做等容变化时,温度升高1℃,增加的压强是原来压强的$\frac{1}{273}$ | |
C. | 气体做等容变化时,气体压强的变化量与温度的变化量成正比 | |
D. | 由查理定律可知,等容变化中,气体温度从t1升高到t2时,气体压强由p1增加到p2,且p2=p1[1+$\frac{({t}_{2}-{t}_{1})}{273}$] |
10.A、B两个完全相同,线圈自感系数为L,线圈电阻R,与电灯电阻相同,则( )
A. | k闭合后,A、B同时亮,且A逐渐变暗,B变亮 | |
B. | k闭合后,A先亮 | |
C. | 稳定后断开k,同时灭 | |
D. | 稳定后断开k,B立即灭,A闪亮一下灭 |
7.一物体置于光滑水平面上,受互相垂直的力F1(水平力)、F2作用,经一段位移,F1做功为6J,F2做功为8J,则F1、F2的合力做功为( )
A. | 14J | B. | 10J | C. | -2J | D. | 2J |
8.质量为m的小球,从离桌面高H处以v0的初速度竖直上抛,桌面离地面高为h,设桌面处物体重力势能为零,空气阻力不计,那么,小球落地时的机械能为( )
A. | mgh+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | B. | mg(H+h) | C. | mg(H+h)+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | D. | mgH+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ |