题目内容
16.下列说法正确的是( )| A. | 饱和汽压随温度的升高而变小 | |
| B. | 温度升高时,分子热运动的平均速率一定增大 | |
| C. | 液晶显示器利用了液晶对光有各向异性的特点 | |
| D. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传递到高温物体 | |
| E. | 当两个分子间的距离为ro(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小 |
分析 饱和汽压随温度的升高而增大;温度是分子的平均动能的标志;液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性;结合分子力的特点以及分子力做功分析分子势能的变化.
解答 解:A、根据饱和汽压的特点可知,饱和汽压随温度的升高而变大,故A错误;
B、温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,因此分子的平均速率一定增大,故B正确;
C、液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点,故C正确;
D、根据热力学第二定律可知,没有外界的影响时,热量不可能从低温物体传递到高温物体,故D错误;
D、设分子平衡距离为r0,分子距离为r.当r>r0,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当r<r0,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大;故当r=r0,分子力为0,分子势能最小;由于分子势能是相对的,其值与零势能点的选择有关,所以分子距离为平衡距离时分子势能最小,但不一定为零.故E正确.
故选:BCE
点评 本题考查了饱和蒸汽压、温度的微观意义等,属于识记性内容、基础知识的考查,解答的关键是正确理解热力学第二定律的几种不同的说法.
练习册系列答案
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16.
如图所示的圆a、b、c,其圆心均在地球自转轴线上,b、c的圆心与地心重合,圆b的平面与地球自转轴垂直.对环绕地球做匀速圆周运动的卫星而言,下列说法错误的是( )
| A. | 卫星的轨道可能为a | |
| B. | 卫星的轨道可能为b | |
| C. | 卫星的轨道可能为c | |
| D. | 同步卫星的轨道一定为与b在同一平面内的b的同心圆 |
7.
如图所示,一平行板电容器,带电量为Q,上极板带正电,下极板带负电,在两板中间放入一不带电的导体(宽度小于板间距),在板中间有三点1、2、3,对应的场强分别是E1、E2、E3把导体移走后三点的场强分别是E1′、E2′、E3′,则下列说法正确的是( )
| A. | E3′>E3 | |
| B. | E1>E2>E3 | |
| C. | E1′=E2′=E3′ | |
| D. | 导体的下表面a带负电,上表面b带正电 |
11.
如图所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为m、边长为a、总电阻为R的单匝均匀正方形铜线框,线框从位置1开始以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场,到达位置2时线框刚好全部进入磁场,在位置3时线框开始离开匀强磁场,到达位置4时线框刚好全部离开磁场.则下列说法正确的是( )
| A. | 线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程产生的感应电流方向相反 | |
| B. | 线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程产生的感应电流方向相同 | |
| C. | 线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程所受的安培力方向相反 | |
| D. | 线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程所受的安培力方向相同 |
1.根据热力学定律,下列判断正确的是( )
| A. | 理想气体等温压缩,压强增大的原因是单位体积分子数增加了 | |
| B. | 布朗运动就是液体分子的热运动,液体温度越高,其分子的平均动能越大 | |
| C. | 利用浅层海水和深层海水间的温度差制造出一种热机,将海水的一部分转化为机械能,这在原理上是可行的 | |
| D. | 海带含碘浓度比海水高.海带吸收海水中的碘是自发进行的且不引起其它变化 | |
| E. | 理想气体等压膨胀,气体吸热大于气体对外所做的功 |
8.
如图所示,一端连接质量为m的物体A,另一端通过一轻质弹簧与质量为M的物体B连接,B物体静止在地面上,用手托着A物体,在A距地面高h处时,细绳刚好被拉直、弹簧无形变.将A物体从h高处无初速释放,A物体恰好能到达地面,且A到达地面时,B物体对地面的压力恰好减为零.不计绳子和滑轮的质量及空气阻力,重力加速度为g.则下列判断正确的是( )
| A. | 放手后,A物体与B物体组成的系统机械能不守恒 | |
| B. | A到达地面的瞬间加速度为a=$\frac{Mg-mg}{m}$ | |
| C. | A到达地面时弹簧的弹性势能为mgh | |
| D. | 在整个过程中,A物体的速度一直增大,机械能增大 |
5.
如图所示,轻绳一端通过光滑的定滑轮与物块P连接,另一端与套在光滑竖直杆上的圆环Q连接.已知杆与滑轮间水平距离为d,P的质量是Q的4倍,开始释放时绳与水平方向夹角为θ=37°,重力加速度为g,Q从静止释放后,上升一定距离到达与定滑轮等高处,则在此过程中A,a任意时刻Q受到的拉力大小与P的重力大小相等( )
| A. | 任意时刻P、O两物体的速度大小满足vP<vQ | |
| B. | 任意时刻Q受到的拉力大小与P的重力大小相等 | |
| C. | 当Q上升到与滑轮等高时,圆环Q的速度大小为$\frac{\sqrt{2gd}}{2}$ | |
| D. | 当Q上升到与滑轮等高时,它的机械能最大 |
6.
如图,物体m用不可伸长的细线通过光滑的水平板间的小孔与砝码M相连,且正在做匀速圆周运动,若减少M的质量,则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是( )
| A. | r增大,ω增大 | B. | r减小,ω不变 | C. | r不变,v减小 | D. | r增大,v减小 |