题目内容
5.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是( )| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
| C. | 布朗运动反应了花粉的分子热运动的规律 | |
| D. | 当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小 |
分析 温度越高,分子的平均动能越大;根据分子力做功判断分子势能的变化;布朗运动不是分子的运动,间接反映了分子的无规则运动;根据分子力作用图分析分子力的变化.
解答 解:A、温度高的物体,分子平均动能一定大,但是内能不一定大,故A正确.![]()
B、当分子间作用力表现为斥力时,分子间距离减小,分子力做负功,分子势能增大,故B正确.
C、布朗运动反映了液体分子无规则的运动,故C错误.
D、由分子力随距离的变化图可知,当分子间距离增大时,引力和斥力均减小,但是分子力不一定减小,故D错误.
故选:AB.
点评 本题考查了内能、分子平均动能、分子力、布朗运动等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意布朗运动不是分子的运动.
练习册系列答案
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16.
如图,竖直光滑的圆轨道上放一个质量为m的小球,带电量为+q(可看作质点),圆的半径为R.周围空间充满着水平方向的匀强电场,电场强度E=$\frac{mg}{q}$.现在在最低点给小球一个初动能,为了小球能作一个完整的圆周运动,那么在圆轨道最低点给小球的初动能( )
| A. | Ek大于$\frac{5}{2}$mgR | B. | Ek等于$\frac{5}{2}$mgR | ||
| C. | Ek小于$\frac{5}{2}$mgR | D. | Ek的大小不能确定 |
13.
如图所示,在匀强电场中,正方形ABCD所在平面与电场线平行,若将一电荷量为1.0×10-8C的正点电荷从B点移到C点克服电场力做功为2.0×10-8J,将该点电荷从B点移动到A点,电场力做功为2.0×10-8J,设B点电势为零,由上述信息通过计算能确定的是( )
| A. | 电场强度的大小 | |
| B. | 该点电荷在A点时的电势能 | |
| C. | 匀强电场的场强方向为由C指向D | |
| D. | 将该点电荷由D点移到A点电场力做的功 |
20.
一定质量的理想气体在不同温度下分子的速率分布情况如图所示,其中实线和虚线分别对应的温度为t1和t2,下列说法正确的是( )
| A. | t2所对应的气体内能较大 | B. | t2所对应的气体内能较小 | ||
| C. | t2时气体分子的平均动能比t1时小 | D. | t2时气体分子的平均动能比t1时大 |
10.利用能源的过程实质上是( )
| A. | 能量的消失过程 | B. | 能量的创造过程 | ||
| C. | 能量不守恒的过程 | D. | 能量转化或转移并且耗散的过程 |
17.
如图所示,一轻质弹簧固定在水平地面上,O点为弹簧原长时上端的位置,一个质量为m的物体从O点正上方的A点由静止释放落到弹簧上,物体压缩弹簧到最低点B 后向上运动.则以下说法正确的是( )
| A. | 在整个过程中,物体m重力势能一直减小 | |
| B. | 物体从O点运动到B点,动能先增大后减小 | |
| C. | 物体在B点的速度为零,加速度为零 | |
| D. | 在整个过程中,物体m机械能守恒 |
12.一物体以初速度v0沿足够长的光滑斜面上升,则( )
| A. | 物体能上升的最大高度随斜面倾角的增大而减小 | |
| B. | 物体能上升的最大高度是$\frac{v_0^2}{2g}$ | |
| C. | 上升的过程中机械能守恒 | |
| D. | 下滑的过程中机械能不守恒 |