题目内容
6.下列说法中正确的是( )| A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
| B. | 拉伸物体时,分子间引力增大,斥力减小,所以分子间引力大于斥力 | |
| C. | 当某一容器自由下落时,容器中气体的压强将变为零 | |
| D. | 一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 |
分析 布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动;分子间距离增大,引力和斥力都减小.气体压强是由大量气体分子频繁碰撞容器壁产生的.热力学第一定律公式:△U=W+Q.
解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而液体分子无规则运动的反映.故A错误;
B、拉伸物体时,分子间引力减小,斥力减小,斥力减小更快,所以分子间引力大于斥力,故B错误.
C、气体压强是由大量气体分子频繁碰撞容器壁产生的,当容器自由下落时,分子的运动没有影响,容器中气体的压强不为零,故C错误.
D、一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,由理想气体状态方程$\frac{pV}{T}$=c知,温度必定升高,内能增大,气体对外界做功,根据热力学第一定律:△U=W+Q,可知
一定从外界吸热.故D正确;
故选:D.
点评 该题要掌握布朗运动的实质、热力学第一定律、理想气体状态方程$\frac{pV}{T}$=c,要注意气体的压强不是由于重力产生的.
练习册系列答案
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17.
倾角为a=30°的光滑斜面上,置一通有电流I,长L,质量为m的导体棒,重力加速度为g,要使棒静止在斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度B可能值为( )
| A. | $\frac{mg}{3IL}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}mg}}{4IL}$ | C. | $\frac{mg}{2IL}$ | D. | $\frac{3mg}{2IL}$ |
14.如图所示,L为一纯电感线圈(即电阻为零),R是一小灯泡,以下说法正确的是( )

| A. | 开关K接通瞬间,无电流通过灯泡 | |
| B. | 开关K接通后电路稳定时,无电流通过灯泡 | |
| C. | 开关K断开瞬间,无电流通过灯泡 | |
| D. | 开关K断开瞬间,L把贮存的磁场能转化为电能,对R供电 |
1.设质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2和m3,那么,当一个质子和一个中子结合成氘核时,释放的能量是( )
| A. | m2C2 | B. | (m1+m2)C2 | C. | (m3-m2-m1)C2 | D. | (m1+m2-m3)C2 |
11.
我国2005年发射的“神州六号”载人飞船,与“神州五号”飞船相比,它在更高的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | “神州六号”的运行速度较小 | |
| B. | “神州六号”的向心加速度较大 | |
| C. | “神州六号”的周期更短 | |
| D. | 地球对“神州六号”的万有引力一定比对“神州五号”的引力小 |
18.
如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中( )
| A. | 小球的动能先减小后增大 | B. | 小球在离开弹簧时动能最大 | ||
| C. | 小球动能最大时弹性势能为零 | D. | 小球动能减为零时,重力势能最大 |
15.假设地球可视为质量均匀分布的球体,己知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道处的大小为g,地球自转的周期为T.则地球的半径为( )
| A. | $\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}}{({g}_{0}-g){T}^{2}}$ | C. | $\frac{({g}_{0}+g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$ | D. | $\frac{4{π}^{2}}{({g}_{0}+g){T}^{2}}$ |