题目内容
12.有关分子热运动和内能,下列说法正确的是( )| A. | 布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的 | |
| B. | 外界对物体做功,物体的内能必定增加 | |
| C. | 若两个分子间距离增大,则分子势能一定增大 | |
| D. | 由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同 |
分析 布朗运动显示的是悬浮微粒的运动,反应了液体分子的无规则运动.
改变内能的方式有做功和热传递.
依据分子力做功来分析分子势能.
温度是分子热运动平均动能的标志.
解答 解:A、布朗运动是由液体分子之间的不规则运动引起的,故A错误.
B、改变内能的方式有做功和热传递,故外界对物体做功,同时物体放热,则物体的内能不一定增加,故B错误.
C、如果分子间距大于平衡距离,分子力是引力,当两个分子间距离增大,分子力做负功,则分子势能也增大;
如果分子间距小于平衡距离,分子力是斥力,当两个分子间距离增大,分子力做正功,则分子势能减小;故C错误;
D、温度是分子热运动平均动能的标志,质量和温度都相同的氢气和氧气,单个分子平均动能相等,但氢气分子个数多,故氢气的内能大,故D正确;
故选:D.
点评 本题关键是明确分子间的作用力特点,分子力做功等于分子势能的减小量,明确温度是分子热运动平均动能的标志.
练习册系列答案
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3.关于物体的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 物体运动的加速度等于0,则速度一定等于0 | |
| B. | 物体的速度变化越快,加速度越大 | |
| C. | 物体具有向东的加速度,其速度的方向一定向东 | |
| D. | 物体做直线运动,加速度变小,则速度一定变小 |
20.
如图所示,灯泡A、B均处于发光状态,后来由于电路中某个电阻发生了故障,致使灯泡A比原来亮一些,则发生的故障是( )
| A. | R1短路 | B. | R2断路 | C. | R3断路 | D. | R4断路 |
7.
如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1,R2为定值电阻,R3为可变电阻,C为电容器.在可变电阻R3的阻值由较大慢慢变小的过程中( )
| A. | 流过的电流方向是由下向上 | B. | 电容器板间场强逐渐变大 | ||
| C. | 电容器的电容逐渐减小 | D. | 电源内部消耗的功率变小 |
17.
如图,在光滑的平面上,原来处于静止状态的小车内有一弹簧被A和B两个物体压缩,A和B的质量之比为1:2,它们与小车之间动摩擦因数相等,释放弹簧后物体在极短的时间内与弹簧分开,分别向左,右运动,两物体相对于小车静止时,都未与车壁碰撞,则( )
| A. | B先相对于小车静止 | B. | 小车始终静止在水平面上 | ||
| C. | 小车最终静止在水平面上 | D. | 小车最终相对于水平面的位移向右 |
4.甲图中小明用60N的水平力推木箱,木箱不动,此时木箱受的摩擦力为F1,乙图中小明用100N的水平力恰好能推动木箱,此时木箱受的摩擦力为F2,丙图中小明把木箱推动了,此时木箱受的摩擦力为F3,木箱对地面的压力300N,木箱与地面动摩擦因数为0.3,则F1、F2、F3的大小分别为( )

| A. | 60N,100N,90N | B. | 0N,100N,300N | C. | 60N,100N,300N | D. | 0N,100N,90N |
1.将条形磁铁N极插入一闭合线圈内,第一次插入时速度较大,第二次插入时速度较小,两次插入的初、末位置相同,比较两次插入磁铁过程,正确的是( )
| A. | 线圈内的磁通量变化相同 | B. | 线圈内感应电流的大小相同 | ||
| C. | 线圈内感应电流的方向相同 | D. | 流过线圈的电量相同 |
2.
水平面上固定一个条形磁铁如图所示,在条形磁铁的正上方由静止释放一个闭合的铜质圆环,对于圆环下落接近N极的过程(圆环无翻转),下列说法正确的是( )
| A. | 从上往下看,圆环中存在一个逆时针方向的感应电流 | |
| B. | 圆环的重力势能的减少量等于感应电流产生的焦耳热 | |
| C. | 地面对磁铁的支持力大于磁铁的重力 | |
| D. | 只要条形磁铁的磁场足够大,圆环就可以悬浮在磁铁正上方 |