题目内容
13.下列说法正确的是( )| A. | 分子间相互作用力随分子间距离的增大而增大 | |
| B. | 物体温度升高,其分子的平均动能一定增大,内能也一定增大 | |
| C. | 物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体 | |
| D. | 液体表面层内分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力 |
分析 分子间有间隙,存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离增大时,表现为引力,当分子间距离减小时,表现为斥力,而分子间的作用力随分子间的距离增大先减小后增大,再减小;温度是分子平均动能的标志;多晶体和非晶体均具有各向同性;液体表面存在表面张力是因为液体表面分子较为稀疏.
解答 解:A、分子间相互作用力中的引力和斥力均随分子间距离的增大而减小;但斥力减小的快;故A错误;
B、温度升高时分子平均动能增大,但内能不一定增大;故B错误;
C、多晶体和非晶体均具有各向同性;故C错误;
D、由于蒸发等原因使液体表面层内分子数较少;分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力;故D正确;
故选:D.
点评 本题考查热学中的基本内容,要注意明确分子间作用力的变化是难点之一,要注意准确把握分子力的变化; 同时也不能忽略其他基本内容,对3-3要注意全面掌握.
练习册系列答案
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15.关于动能的理解,下列说法正确的是( )
| A. | 一般情况下,Ek=$\frac{1}{2}$mv2中v是相对于地面的速度 | |
| B. | 物体以相同的速率向东和向西运动,动能大小相等,方向相反 | |
| C. | 当物体以相同的速率做曲线运动时,其动能不断变化 | |
| D. | 动能的大小由物体的质量和速度大小决定,与物体的运动方向无关 |
1.
如图(a),直线MN表示某电场中一条电场线,a、b是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a点处由静止释放,粒子从a运动到b过程中的v-t图线如图(b)所示,设a、b两点的电势分别为φa、φb,场强大小分别为Ea、Eb,粒子在a、b两点的电势能分别为EPa、EPb,不计重力,则有( )
| A. | φa<φb | B. | Ea=Eb | C. | Ea<Eb | D. | EPa>EPb |
8.
如图所示,在远距离输电电路中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电电线的电阻均不变,电表均为理想电表.若发电厂的输出功率减小,则下列说法正确的是( )
| A. | 电压表V1示数减小,电流表A1减小 | |
| B. | 电压表V2示数增大,电流表A2减小 | |
| C. | 输电线上损耗功率增大 | |
| D. | 用户总功率与发电厂的输出功率的比值减小 |
18.下列说法中正确的是( )
| A. | 全息照相利用了激光方向性好的特点 | |
| B. | 光速不变原理指出光在真空中传播速度的大小在不同惯性参考系中都是相同的 | |
| C. | 变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场 | |
| D. | 声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率小于声源振动的频率 |
2.
如图所示,A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知mB>mA,且$\frac{m_B}{m_A}$=k,一开始两球与圆柱轴心等高,在B球释放后直到A球沿圆柱面上升到最高点的过程中(A到达最高点时,B未落地)( )
| A. | 系统重力势能的减少是(mA-mB)gR | |
| B. | 系统重力势能的减少是($\frac{π}{2}$mB-mA)gR | |
| C. | 系统动能的增加是(mA+mB)gR | |
| D. | A球到达圆柱体最高点时的速度大小为$\sqrt{\frac{{gR({kπ-2})}}{k+1}}$ |
3.
如图所示,(a)中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数为n1,副线圈的匝数为n2,电压表V的读数约为3.5V,变压器的原线圈两端所接电压如图(b)所示,两个20Ω的定值电阻串联接在副线圈两端,电压表V为理想电压表,则( )
| A. | 原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比约为10:1 | |
| B. | 原线圈上电压的有效值为100V | |
| C. | 原线圈上电压的函数表达式:u=100sin50πtV | |
| D. | 变压器输入功率约为1.5W |