题目内容
14.以下说法正确的是( )| A. | 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素 | |
| B. | 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 | |
| C. | 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动 | |
| D. | 当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大 | |
| E. | 当分子间表现为斥力时,分子力和分子势能总是随着分子间距离的减小而增大 |
分析 温度是分子平均动能变化的标志.但并不是所有分子运动都随温度升高而增大;
理解布朗运动的实质、特点;
分子平衡位置以内分子势能随着分子间距离的减小而增大;
改变物体内能的两种方式是热传递和做功.
解答 解:A、温度越高,分子无规则运动的剧烈程度越大,因此在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素,故A正确;
B、改变物体内能的两种方式是热传递和做功.在绝热条件下压缩气体,对气体做正功,气体与外界没有热交换,气体的内能一定增加,故B正确;
C、布朗运动是在显微镜中看到的固体小颗粒的无规则运动;故C错误;
D、当温度升高时,分子热运动平均动能增加,故平均速度也增加,但不是每个分子的速度都增加,故D错误;
E、在分子平衡位置以内分子势能随着分子间距离的减小而增大,在平衡位置以外,分子势能随着分子间距离的减小而减小,故E错误;
故选:ABE
点评 本题关键是明确温度的微观意义,能够区分分子热运动的平均动能和每个分子动能的关系,熟练应用热力学第一定律分析内能的变化.
练习册系列答案
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2.如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈接有“220V,440W”的纯电阻和“220V,220W”的电动机.如果副线圈两端电压按图乙所示正弦规律变化,则下列说法正确的是( )

| A. | 副线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin50πt V | |
| B. | 电压表示数为1100$\sqrt{2}$V | |
| C. | 纯电阻的发热功率是电动机发热功率的2倍 | |
| D. | 1min内电动机消耗的电能为1.32×104 J |
9.
如图,电源的电动势为E,内阻为r,电阻R1、R2为滑动变阻器,R3为电阻箱,当开关S闭合后,两平行金属板M、N间有一带电小球恰好处于静止状态,现为了使小球向下做加速运动,可采取的方法是( )
| A. | 滑动变阻器R1的滑片向左滑动 | B. | 滑动变阻器R2的滑片向右滑动 | ||
| C. | 电阻箱R3的阻值减小 | D. | 减小平行金属板M、N之间的距离 |
19.
如图所示,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′以100rad/s角速度匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为$\frac{\sqrt{2}}{2}$T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表.当线圈平面转至与磁场方向平行时开始计时.下列说法正确的是( )
| A. | P上移时,电流表示数减小 | |
| B. | t=0时,电压表示数为100$\sqrt{2}$V | |
| C. | 线圈中感应电动势瞬时值的表达式为e=100$\sqrt{2}$sin(100t)V | |
| D. | 当原、副线圈匝数比为2:1时,电阻上消耗的功率为50W |
6.
如图所示,地球赤道上的山丘e、近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心匀速圆周运动.设e、p、q的圆周运动速率分别是v1,v2,v3,向心加速度分别为a1,a2,a3,则下列关系式正确的是( )
| A. | v1<v3<v2 | B. | v1>v2>v3 | C. | a1>a2>a3 | D. | a1<a3<a2 |
3.
如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过跨过光滑定滑轮的细绳与沙漏a连接,连接滑轮的杆的另一端固定在天花板上,连接b的一段细绳与斜面平行.在a中的沙子缓慢流出的过程中,a、b、c都处于静止状态,下列说法正确的是( )
| A. | b对c的摩擦力一定先减小后增大 | B. | 地面对c的支持力始终变小 | ||
| C. | c对地面的摩擦力方向始终向左 | D. | 滑轮对绳的作用力方向始终不变 |
4.一根质量为m、长为L的均匀链条一半放在光滑的水平桌面上,另一半悬在桌边,桌面足够高,如图a所示.若将一个质量为m小球分别拴在链条左端和右端,如图b、图c所示.约束链条的挡板光滑,三种情况均由静止释放,当整根链条刚离开桌面时,关于它们的速度关系,下列判断中正确的是( )
| A. | va=vb=vc | B. | va<vb<vc | C. | vc>va>vb | D. | va>vb>vc |