题目内容

13.下列说法正确的是(  )
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.液晶分子在特定方向排列比较整齐,但不稳定
C.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的
D.物理性质各向同性的一定是非晶体

分析 根据理想气体的状态方程与压强的意义解释气体的状态参量的变化;液晶具有液体的特点和晶体的部分特点,分子在特定方向排列比较整齐;由于表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力.表面张力的存在使液体表面想被拉伸的弹簧一样,总有收缩的趋势.晶体分单晶体和多晶体,单晶体具有各向异性特征,多晶体具有各向同性特征.

解答 解:A、根据理想气体的状态方程,$\frac{PV}{T}$,当气体的温度升高时,若体积也同时增大,气体的压强不一定增大.故A错误;
B、液晶分子在特定方向排列比较整齐,但不稳定.故B正确;
C、液体的表面张力是由于表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力.故C正确;
D、晶体分单晶体和多晶体,单晶体具有各向异性特征,多晶体具有各向同性特征.故D错误.
故选:BC

点评 该题考查和汽压与理想气体的状态方程、液晶、表面张力以及晶体的特点等知识点的内容,其中要注意的是,在气体的状态变化的过程中,有三个参量,要同时考虑.

练习册系列答案
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①设绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”的轨道是圆形的,且贴近月球表面.已知月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球的半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约约为多大?
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