题目内容
15.下列说法正确的是( )| A. | 液面上部的蒸汽达到饱和时就不会有液体分子从液面飞出 | |
| B. | 质量相等的80℃的液态萘和80℃的固态萘相比,具有不同的分子势能 | |
| C. | 单晶体的某些物理性质表现为各向异性,多晶体和非晶体的物理性质表现为各向同性 | |
| D. | 液体表面层分子的势能比液体内部分子的势能大 | |
| E. | 理想气体等温膨胀时从单一热源吸收的热量可以全部用来对外做功,这一过程违反了热力学第二定律 |
分析 根据饱和汽的定义和特点进行分析;温度是分子的平均动能的标志,然后结合熔化的过程中向上热量,解释质量相等的80℃的液态萘和80℃的固态萘相比,具有不同的分子势能的原因;多晶体和非晶体的物理性质表现为各向同性,单晶体的某些物理性质表现为各向异性;结合分子之间的距离故选与分子力的关系和分子力做功,分析分子势能;理想气体等温膨胀时从单一热源吸收的热量可以全部用来对外做功,这一过程不违反了热力学第二定律.
解答 解:A、液面上部的蒸汽达到饱和时,液体分子从液面飞出,同时有蒸汽分子进入液体中;从宏观上看,液体不再蒸发.故A错误;
B、液态萘凝固成80℃的固态萘的过程中放出热量,温度不变.温度不变则分子的平均动能不变,萘放出热量的过程中内能减小,而分子平均动能不变,所以一定是分子势能减小.故B正确;
C、根据多晶体与单晶体的特点可知,单晶体的某些物理性质表现为各向异性,多晶体和非晶体的物理性质表现为各向同性.故C正确;
D、液体表面层的分子比液体内部的分子之间的距离大,分子之间的作用力表现为引力,分子之间的距离又缩小的趋势,可知液体表面层的分子比液体内部的分子有更大的分子势能,故D正确;
E、根据热力学第二定律,理想气体等温膨胀时从单一热源吸收的热量可以全部用来对外做功,但会引起其他的变化,这一过程不违反了热力学第二定律.故E错误.
故选:BCD
点评 本题考查饱和汽压的特点、物体的内能、单晶体与多晶体、热力学第二定律等知识点的内容,其中要注意正确理解饱和蒸汽压的意义,和加深对热力学第二定律的理解是解答的关键.
练习册系列答案
相关题目
5.在演示小球做匀速圆周运动时,小球运动过程中一定会发生变化的是( )
| A. | 速度大小 | B. | 速度方向 | C. | 加速度大小 | D. | 角速度大小 |
6.如图甲、乙、丙所示,三个物块质量相同且均处于静止状态.若弹簧秤、绳和滑轮的重力均不计,绳与滑轮、物块与半球面间的摩擦均不计,在图甲、乙、丙三种情况下,弹簧秤的读数分别是F1、F2、F3则( )
| A. | F1=F2=F3 | B. | F3>F1=F2 | C. | F3=F1>F2 | D. | F1>F2>F3 |
3.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc.实线为一带正电的质点(不计重力)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,下列判断正确的是( )
| A. | 三个等势面中,a的电势最低 | |
| B. | 带电质点在M点具有的电势能比在N点具有的电势能大 | |
| C. | 带电质点通过M点时的动能比通过N点时大 | |
| D. | 带电质点通过M点时的加速度比通过N点时大 |
10.
一个质量为lkg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,假如小球所受空气阻力大小恒定,该过程的位移一时间图象如图所示,g=l0m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 小球抛出时的速度为12m/s | |
| B. | 小球上升和下落的时间之比为2:$\sqrt{3}$ | |
| C. | 小球落回到抛出点时所受合力的功率为64$\sqrt{6}$W | |
| D. | 小球上升过程的机械能损失大于下降过程的机械能损失 |