题目内容
18.下列叙述正确的有( )| A. | 两个分子组成的系统的势能随分子间的距离增大而减小 | |
| B. | 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力 | |
| C. | 把很多小的单晶体放在一起,就变成了非晶体 | |
| D. | 第二类永动机没有违反能量守恒定律 |
分析 两个分子组成的系统的势能随分子间的距离增大而变化;液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力;把很多小的单晶体放在一起,可能仍然是单晶体;第二类永动机没有违反能量守恒定律,违反了热力学第二定律.
解答 解:A、分子间的距离从特别小增大到无穷远的过程中,分子之间首先是排斥力做的功,分子势能减小;然后分子之间的作用力表现为分子引力,随距离的增大,分子力做负功,分子势能增大.故A错误;
B、液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力.故B正确;
C、把很多小的单晶体放在一起,可能仍然是单晶体,如食盐晶体;故C错误;
D、第二类永动机没有违反能量守恒定律,违反了热力学第二定律.故D正确;
故选:BD
点评 该题中,分子势能的变化是该题中最容易出现错误的地方,要注意在分子之间距离的增大过程中,分子之间的作用力从排斥力变成吸引力,所以分子势能先减小后增大.
练习册系列答案
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5.
如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P连接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端连一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关从释放到获得最大速度整个过程分析正确的是( )
| A. | 绳的拉力大小始终大于弹簧的弹力大小 | |
| B. | B物体机械能的减少量等于A的机械能增加量 | |
| C. | A、B组成的系统机械能的减少量等于克服弹簧弹力做的功 | |
| D. | A、B的动能增加量等于重力对B物体做功与弹簧对A的弹力做功之和 |
9.根据如图所示的振动图象,算出t1=0.5s时刻振子对平衡位置的位移,正确的是( )

| A. | 5$\sqrt{2}$ cm | B. | 5 cm | C. | -5$\sqrt{2}$ cm | D. | 6 cm |
13.
北京时间2015年3月30日2l时52分,我国新一代北斗导航卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道.“北斗”系统中两颗工作卫星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示).若卫星均沿顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R.不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是( )
| A. | 这两颗卫星的加速度大小相等,均为$\frac{Rg}{r}$ | |
| B. | 这两颗卫星的线速度大小相等,均为$\sqrt{gr}$ | |
| C. | 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 | |
| D. | 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{πr}{3Rg}$$\sqrt{gr}$ |
3.只知道下列那一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离( )
| A. | 阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和质量 | |
| B. | 阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和密度 | |
| C. | 阿伏加徳罗常数,该气体的质量和体积 | |
| D. | 该气体的质量、体积和摩尔质量 |
7.关于单摆的运动,以下说法正确的是( )
| A. | 单摆运动时,摆球要受到大小不变的向心力 | |
| B. | 单摆运动时,摆球所受到的重力沿切向分力为回复力 | |
| C. | 单摆运动到平衡位置时,所受到的回复力为零 | |
| D. | 单摆运动到平衡位置时,所受到的合力为零 |
8.
如图所示,两束不同的单色光A和B,分别沿半径射入截面为半圆形玻璃砖的圆心O以后,都由圆心沿OP方向射出,下列说法正确的是( )
| A. | 在玻璃中B光传播的速度较大 | |
| B. | A光的光子能量较小 | |
| C. | 若分别用这两种单色光做双缝干涉实验,且保持其他实验条件不变,则A光在屏上形成的明条纹宽度较大 | |
| D. | 若用B光照射某金属板能产生光电效应,则用A光照射该金属板也一定能产生光电效应 |