题目内容
17.下列说法正确的是( )| A. | 分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零 | |
| B. | 液体与大气相接触,表面层分子间的相互作用力表现为引力 | |
| C. | 一定质量的理想气体发生绝热膨胀时,其内能不变 | |
| D. | 晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点 | |
| E. | 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小 |
分析 分子运动是无规则的.液体表面层内分子间的作用力表现为引力.根据热力学第一定律分析气体内能的变化.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小,与分子力的性质有关.
解答 解:A、分子做永不停息的无规则运动,分子运动的平均速度不可能为零,瞬时速度有可能为零,故A错误.
B、液体与大气相接触,表面层内分子间距离大于平衡距离,分子间的作用表现为引力,故B正确.
C、一定量理想气体发生绝热膨胀时,对外界做功,根据热力学第一定律知其内能一定减小,故C错误.
D、根据晶体与非晶体的区别可知,晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点.故D正确.
E、随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,若分子力表现为引力,分子力做负功,分子势能增大,故E正确.
故选:BDE
点评 本题是选修模块3-3的内容,是热力学的基础知识,理解记忆是主要的学习方法,同时要注意对热力学第一定律的理解.
练习册系列答案
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8.
科学家预测银河系中所有行星的数量大概在2万亿-3万亿之间.日前在银河系发现一颗类地行星,半径是地球半径的两倍,质量是地球质量的三倍.卫星a、b分别绕地球、类地行星做匀速圆周运动,它们距中心天体表面的高度均等于地球的半径.则卫星a、b的( )
| A. | 线速度之比为1:$\sqrt{3}$ | B. | 角速度之比为3:$2\sqrt{2}$ | ||
| C. | 周期之比为$2\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$ | D. | 加速度之比为4:3 |
12.下列叙述正确的是( )
| A. | 气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 | |
| B. | 分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 | |
| C. | 相互间达到热平衡的两物体内能一定相等 | |
| D. | 物质是晶体还是非晶体,比较可靠的办法是从各向异性或各向同性来判断 | |
| E. | 能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性 |
9.
环形对撞机是研究高能粒子的重要装置,其工作原理的示意图如图所示,正、负离子由静止经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向射入对撞机的真空环状空腔内,环形对撞机是研究高能粒子的重要装置,其工作原理的示意图如图所示,正、负离子由静止经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向射入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两种带电粒子将被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,从而在碰撞区迎面相撞.为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 对于给定的加速电压,带电粒子的比荷$\frac{q}{m}$越大,磁感应强度B越大 | |
| B. | 对于给定的加速电压,带电粒子的比荷$\frac{q}{m}$越大,磁感应强度B越小 | |
| C. | 对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小 | |
| D. | 对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变 |
7.
我国发射的神舟十号载人飞船与天宫一号目标飞行对接时,天宫一号需下调飞行高度迎接神舟十号载人飞船以实现顺利对接,如图所示,天宫一号调整前后做圆周运动距离地面的高度分别为h1和h2,已知地球半径为R,忽略地球自转的影响,天宫一号调整前后( )
| A. | 线速度大小之比为$\sqrt{\frac{{h}_{2}}{{h}_{1}}}$ | |
| B. | 周期之比为$\sqrt{\frac{(R+{h}_{1})^{3}}{(R+{h}_{2})^{3}}}$ | |
| C. | 向心加速度大小之比为$\frac{(R+{h}_{2})^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$ | |
| D. | 所受地球引力大小为$\frac{R+{h}_{2}}{R+{h}_{1}}$ |