题目内容
18.下面说法正确的是( )| A. | 布朗运动是液体分子的运动,说明液体分子在永不停息地做无规则热运动 | |
| B. | 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果 | |
| C. | 自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性 | |
| D. | 一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 |
分析 布朗运动是指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则运动的运动,布朗运动是由于液体分子的无规则运动对固体微粒的碰撞不平衡导致的,它间接反映了液体分子的无规则运动.热力学第二定律:自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性;根据理想气体的状态方程分析气体的温度的变化,由此结合热力学第一定律分析是否吸收热量.
解答 解:A、布朗运动指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则运动的运动,布朗运动反映的是液体分子的无规则运动.故A错误;
B、足球充足气后很难压缩,是因为足球内的压强大于外界的压强的原因,与分子斥力无关,故B错误;
C、热力学第二定律的可以表述为:自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故C正确;
D、根据理想气体的状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它的温度一定升高,所以理想气体的内能增大;
又由于气体的体积增大的过程中对外做功,根据热力学第一定律可知,气体一定从外界吸热,故D正确.
故选:CD
点评 本题考查布朗运动、热力学第二定律、理想气体的状态方程等,掌握布朗运动的现象是在显微镜下观察的水中悬浮颗粒的运动,而反映的是液体分子的无规则运动.
练习册系列答案
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9.
甲、乙两辆遥控玩具赛车在同一条直线上运动,通过传感器将位移信息实时传输给计算机,并绘制成x-t图象如图所示的实线,图中倾斜虚线为曲线过点(2,10)的切线,已知乙车做匀变速直线运动,其图象与t轴相切于4s处,下列判断错误的是( )
| A. | 2s时乙车速度大于甲车 | B. | 甲车的速度大小为5m/s | ||
| C. | 乙车的加速度大小为5m/s2 | D. | 乙车的初位置在x0=50m处 |
6.
如图所示,质量m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上.t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直的中心轴转动,其角速度随时间的变化规律如图乙所示,小物体和地面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2,则( )
| A. | 小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t | |
| B. | 细线的拉力大小为2N | |
| C. | 细线拉力的瞬时功率满足P=4t | |
| D. | 在0~4s内,细线拉力做的功为12J |
13.关于热学知识的下列叙述中正确的是( )
| A. | 温度降低,物体内所有分子运动的速率不一定都变小 | |
| B. | 布朗运动就是液体分子的热运动 | |
| C. | 将大颗粒的粗盐磨成细盐,就变成了非晶体 | |
| D. | 第二类永动机不违背能量守恒定律,但无法制造出来 | |
| E. | 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 |
3.
如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个互感器,原、副线圈的匝数比分别为100:1和1:100,图中a、b表示电压表或电流表,一致电压表示数为22V,电流表示数为1A,则( )
| A. | a为电流表,b为电压表 | B. | a为电压表,b为电流表 | ||
| C. | 线路输送电功率是22W | D. | 线路输送电功率是220kW |
10.下列说法中正确的是( )
| A. | ${\;}_{92}^{238}U$衰变为${\;}_{86}^{222}Rn$要经过4次α衰变和2次β衰变 | |
| B. | ${\;}_{92}^{235}U$的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,其半衰期可能会变短 | |
| C. | 发生光电效应时,若入射光频率确定,则光的强度越大,形成的饱和光电流越大 | |
| D. | 已知氢原子的基态能量E1=-13.6eV,一个处于基态的氢原子吸收了一个14eV的光子后被电离 |
7.
如图所示,将小砝码置于水平桌面上的薄纸板上,用向右的水平拉力F将纸板迅速抽出,砝码最后停在桌面上.若增加F的大小,则砝码( )
| A. | 与纸板之间的摩擦力增大 | B. | 在纸板上运动的时间减小 | ||
| C. | 相对于桌面运动的距离增大 | D. | 相对于桌面运动的距离不变 |
14.
如图所示,一小物体m从$\frac{1}{4}$光滑圆弧形轨道上与圆心O等高处由静止释放,圆弧半径R=0.2m,轨道底端与粗糙的传送带平滑连接,当传送带固定不动时,物体m能滑过右端的B点,且落在水平地面上的C点,取重力加速度g=10m/s2,则下列判断可能正确的是( )
| A. | 若传送带逆时针方向运行且v=2m/s,则物体m也能滑过B点,到达地面上的C点 | |
| B. | 若传送带逆时针方向运行且v=3m/s,则物体m也能滑过B点,达到地面上的C点左侧 | |
| C. | 若传送带顺时针方向运动,则当传送带速度v>2m/s时,物体m到达地面上C点的右侧 | |
| D. | 若传送带顺时针方向运动,则当传送带速度v<2m/s时,物体m也可能到达地面上C的右侧 |