题目内容
19.热学现象在生活中无处不在,下列与此有关的分析正确的是( )| A. | 固体很难被压缩是因为分子之间有斥力 | |
| B. | 物体吸收热量,其内能一定增加 | |
| C. | 温度高的物体,其内能一定大 | |
| D. | 气体在对外做功的过程中,其内能可能增加 | |
| E. | 中午闻到食堂炒菜的香味是因为分子的运动 |
分析 明确分子热运动的基本规律,知道分子间同时存在引力和斥力,明确它们所表现的宏观现象;
知道热力学第一定律的内容,明确做功和热传递均可以改变物体的内能,所以要分析内能的变化应分析做功和吸收热量的大小关系.
解答 解:A、固体很难被压缩是因为分子之间有斥力,故A正确;
B、物体吸收热量时如果同时对外做功,故内能不一定增加,故B错误;
C、内能大小取决于温度、体积和物质的量,故温度高的物体,其内能一定大,故C错误;
D、气体在对外做功的过程中,如果同时吸热,且吸热大于做功,则其内能可能增加,故D正确;
E、中午闻到食堂炒菜的香味是因为分子的运动,故E正确.
故选:ADE.
点评 本题考查热力学第一定律以及分子热运动的基本内容,要注意明确热力学第一定律的基本内容,明确做功和热传递对内能的改变是等效的.
练习册系列答案
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9.
如图,竖直平面内固定两根光滑足够长平行金属导轨间距为L,导体棒ab垂直导轨匀速运动.质量为m,电量为+q的带电小球,恰好能在电容器内的竖直平面内作匀速圆周运动,运动的半径为r,导轨间与电容器间的匀强磁场的方向都垂直纸面向里,磁感强度大小均为B,电容器两板间距离为d,下列说法正确的是( )
| A. | 导体棒ab向右运动,速度大小为$\frac{mgd}{BLq}$ | |
| B. | 导体棒ab向左运动,速度大小为$\frac{mgd}{BLq}$ | |
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10.关于做直线运动的物体的加速度方向,下列判断正确的是( )
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| B. | 当物体做加速运动时,加速度的方向可以为负 | |
| C. | 当物体做减速运动时,加速度的方向一定为负 | |
| D. | 当物体做减速运动时,加速度的方向一定与速度方向相反 |
14.
如图所示,一位于XY平面内的矩形通电线圈只能绕OY轴转动,线圈的四个边分别与X、Y轴平行.线圈中电流方向如图,当空间加上如下所述的哪种磁场时,线圈会转动起来( )
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| C. | 方向沿Y轴的恒定磁场 | D. | 方向沿Z轴的均匀增大的磁场 |
4.19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的.关于光电效应和氢原子模型,下列说法正确的( )
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| B. | 若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$ | |
| C. | 保持入射光强度不变,增大人射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小 | |
| D. | 氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差 |
8.
在高度为h、倾角为30°的粗糙固定的斜面上,有一质量为m、与一轻弹簧拴接的物块恰好静止于斜面底端.物块与斜面的动摩擦因数为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用一平行于斜面的力F拉动弹簧的A点,使m缓慢上行到斜面顶端.此过程中( )
| A. | F对该系统做功为2mgh | |
| B. | F对该系统做功大于2mgh | |
| C. | F对该系统做的功等于物块克服重力做功与克服摩擦力做功之和 | |
| D. | F对该系统做的功等于物块的重力势能与弹簧的弹性势能增加量之和 |
9.质点是一种理想模型,下列关于质点的说法中正确的是( )
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| B. | 地球很大,所以不可以看做质点 | |
| C. | 在调度室中监控列车运行的位置时,可以将列车看成质点 | |
| D. | 花样滑冰比赛中,给运动员的姿态打分时,可以将运动员看做质点 |