题目内容
10.下列说法正确的是( )| A. | 可以把热量从低温物体自发地传到高温物体,而不引起其他变化 | |
| B. | 温度升高,说明物体中所有分子的动能都增大 | |
| C. | 气体对容器壁有压强是气体分子对容器频繁碰撞的结果 | |
| D. | 分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 | |
| E. | 在一个绝热容器内,不停地搅拌液体,可使液体的温度升高 |
分析 根据热力学第二定律分析热量传递的方向.温度是分子平均动能的标志.气体对容器壁有压强是气体分子对容器频繁碰撞的结果.分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小.做功可改变物体的内能.
解答 解:A、根据热力学第二定律知,可以把热量从低温物体传到高温物体,但要引起其他变化.故A错误.
B、温度升高,分子的平均动能增大,由于分子运动是无规则的,因此不是物体中所有分子的动能都增大.故B错误.
C、气体分子不停地做无规则,气体对容器壁的压强是气体分子对容器壁频繁碰撞而产生的,故C正确.
D、分子间同时存在引力和斥力,当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小.故D正确.
E、在一个绝热容器内,不停地搅拌液体,从而外界对液体做功,根据热力学第一定律知,液体的内能增加,温度升高,故E正确.
故选:CDE
点评 本题是热力学的问题,加强对基本概念的记忆以及基本方法的学习利用,是学好3-3的基本方法.
练习册系列答案
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4.
如图所示,将小球从倾角为45°的斜面上的P点先后以不同速度向右水平抛出,小球分别落到斜面上的A点、B点,以及水平面上的C点.已知B点为斜面底端点,P、A、B、C在水平方向间隔相等,不计空气阻力,则( )
| A. | 三次抛出小球后,小球在空中飞行的时间均不同 | |
| B. | 小球落到A、B两点时,其速度的方向不同 | |
| C. | 若小球落到A、C两点,则两次抛出时小球的速率之比为$\sqrt{2}$:3 | |
| D. | 若小球落到B、C两点,则两次抛出时小球的速率之比为$\sqrt{2}$:3 |
2.下列说法中正确的是( )
| A. | 氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,在向低能级跃迁时放出光子的频率一定等于入射光子的频率 | |
| B. | 只要是用同种频率的光照射同一种金属,那么从金属中逸出的所有光电子都会具有同样的初动能EK | |
| C. | 光电子的最大初动能和入射光的频率成正比 | |
| D. | 分别用紫光和绿光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用紫光照射时光电子的最大初动能较大 | |
| E. | 法国物理学家德布罗意预言了实物粒子的波动性 |
5.
如图所示,一个由电阻均匀的导线绕制成的闭合圆形圈垂直磁场方向放在匀强磁场中,磁场的磁感应强度随时间均匀变化,关于线圈中产生的感应电流,下列说法正确的是( )
| A. | 把线圈匝数增加一倍,线圈中产生的感应电流可增加一倍 | |
| B. | 把线圈半径增加一倍,线圈中产生的感应电流可增加一倍 | |
| C. | 感应强度随时间均匀增大,线圈中可产生逆时针方向的感应电流 | |
| D. | 感应强度随时间均匀增大,线圈中可产生顺时针方向的感应电流 |
19.
如图所示,圆盘上叠放着两个物块A和B.当圆盘和物块绕竖直轴匀速转动时,物块与圆盘始终保持相对静止,则( )
| A. | A物块不受摩擦力作用 | |
| B. | 物块B受5个力作用 | |
| C. | 当转速增大时,A受摩擦力增大,B所受摩擦力也增大 | |
| D. | A对B的摩擦力方向沿半径指向转轴 |
20.
如图所示,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内做圆锥摆运动,已知线与竖直方向的夹角为θ,线长为L,下列说法正确的是( )
| A. | 小球受重力、拉力、向心力 | B. | 小球向心加速度an=gcotθ | ||
| C. | 小球向心加速度an=gtanθ | D. | 以上说法都不正确 |