题目内容
12.下列说法正确的是( )| A. | 布朗运动是液体分子的无规则运动 | |
| B. | 没有摩擦的理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能 | |
| C. | 知道某物质的摩尔质量和密度可求出物质的摩尔体积 | |
| D. | 内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同 | |
| E. | 在一个密闭导热容器内的气体,周围环境温度升高,气体压强一定增大 |
分析 解答本题需掌握:
1、布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映;
2、热力学第二定律:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中3、熵的微增量总是大于零;
4、密度等于摩尔质量与摩尔体积的比值;
5、内能与物体的质量和温度有关;
6、理想气体状态方程:$\frac{PV}{T}=C$.
解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,故A错误;
B、根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热而将其全部转化为有用功,故没有摩擦的理想热机也不可能把吸收的能量全部转化为机械能,因为热质要带走一部分热量,故B错误;
C、根据ρ=$\frac{m}{V}$,摩尔体积等于摩尔质量与密度的比值,故C正确;
D、内能不同的物体,分子数可能不同,故它们分子热运动的平均动能可能相同,故D正确;
E、在一个密闭导热容器内的气体,周围环境温度升高,则气体的温度升高、体积不变,根据$\frac{PV}{T}=C$可知,气体压强一定增大,故E正确;
故选:CDE
点评 本题考查了布朗运动、热力学第二定律、阿伏伽德罗常数、内能、理想气体状态方程等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识.
练习册系列答案
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2.回答下列问题:
(1)因测试需要,一辆汽车在某雷达测速区沿平直路面从静止开始匀加速一段时间后,又接着做匀减速运动直到最后停止.下表中给出了雷达每隔2s记录的汽车速度数值.
由表中数据可知:汽车在加速过程中的加速度大小为2.0m/s2,在减速过程中的加速度大小为1.5m/s2,最大速率为18m/s.
(2)在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动(已平衡小车的摩擦力),位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F,改变重物重力,重复实验次数,根据记录的数据,作出小车加速度a随拉力F变化的关系图线如图(b)所示.

从所得图线分析,该实验小组在实验中的不当之处是不满足小车的质量远大于重物的质量;该小组改变实验方法,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,如图(c)所示.从理论上分析,所作的小车加速度a和拉力F关系图线的特征是过坐标原点的倾斜直线.
(1)因测试需要,一辆汽车在某雷达测速区沿平直路面从静止开始匀加速一段时间后,又接着做匀减速运动直到最后停止.下表中给出了雷达每隔2s记录的汽车速度数值.
| 时刻(s) | 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 |
| 速度(m/s) | 0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 16.5 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 0 |
(2)在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动(已平衡小车的摩擦力),位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F,改变重物重力,重复实验次数,根据记录的数据,作出小车加速度a随拉力F变化的关系图线如图(b)所示.
从所得图线分析,该实验小组在实验中的不当之处是不满足小车的质量远大于重物的质量;该小组改变实验方法,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,如图(c)所示.从理论上分析,所作的小车加速度a和拉力F关系图线的特征是过坐标原点的倾斜直线.
20.A、B两物体均做匀变速直线运动,A的加速度a1=1m/s2,B的加速度a2=-2m/s2,根据这些条件作出的下列判断中,正确的是( )
| A. | B的加速度小于A的加速度 | |
| B. | A做的是匀加速运动,B做匀减速运动 | |
| C. | 任意时刻两物体的速度都不可能为零 | |
| D. | 两个物体的运动方向可能相反 |
7.
孔明灯又叫天灯,中国很多地方有放孔明灯的习俗.如图所示某质量为m的孔明灯升空后与竖直方向夹角为θ斜向上匀速运动,则此孔明灯所受空气的作用力大小是( )
| A. | mg | B. | mg tan θ | C. | $\frac{mg}{cos\;θ}$ | D. | $\frac{mg}{sin\;θ}$ |
17.某同学用电流表外接法测电阻时,误将两表互换位置,则造成的结果为( )
| A. | 电阻烧坏 | B. | 电流表烧坏 | ||
| C. | 电压表示数几乎为零 | D. | 电流表示数几乎为零 |
1.甲乙两条铜导线横截面积之比4:1,长度之比为1:4,则其电阻之比R甲:R乙为( )
| A. | 1:1 | B. | 16:1 | C. | 1:16 | D. | 1:64 |