题目内容
9.下列说法正确的是( )| A. | 一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的 | |
| B. | 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的 | |
| C. | 技术成熟后从单一热源吸收热量全部变成有用的功是可能的 | |
| D. | 一定质量的理想气体,温度升高,其内能一定增加 | |
| E. | 分子间的引力随份子距离的增大而增大,分子间的斥力随份子间距离的增大而减小 |
分析 本题根据热力学第二定律、液晶的特性、热力学第一定律和分子动理论进行分析解答.
解答 解:A、根据热力学第二定律知一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的.故A正确;
B、液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的,故B正确.
C、根据热力学第二定律知热机的效率不可能达到100%,则不可能从单一热源吸收热量全部变成有用的功,故C错误.
D、一定质量的理想气体内能只跟温度有关,温度升高,其内能一定增加,故D正确.
E、分子间的引力和斥力都随分子距离的增大而减小,故E错误.
故选:ABE.
点评 对于分子力,要抓住分子间的引力和斥力是同时存在的,且分子间的引力和斥力都随分子距离的增大而减小.
练习册系列答案
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17.下列说法正确的是( )
| A. | 若使放射物质的温度升高,其半衰期可能变小 | |
| B. | Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4 | |
| C. | 卢瑟福通过α粒子放射实验,提出了原子的核式结构模型 | |
| D. | 入射光的频率如果低于某金属的载止频率,即使增加该入射光的强度,也不能使该金属发生光电效应 | |
| E. | ${\;}_{92}^{218}$U经过一系列衰变后变为${\;}_{82}^{214}$Pb,则这个过程要经过8次α衰变,6次β衰变. |
4.
如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd.现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 磁通量变化相同 | B. | 导体框中产生的感应电流方向相同 | ||
| C. | 导体框中产生的感应电流大小相等 | D. | 导体框ad边受安培力大小相等 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的 | |
| B. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的 | |
| C. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小 | |
| D. | 铀核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为(${\;}_{82}^{208}$Pb)的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变 | |
| E. | 一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可产生3条不同频率的谱线 |
1.在地面附近的P点将卫星发射后(发生受到为vp),卫星只在地球对其的万有引力作用下绕地球做椭圆运动(设椭圆轨道为轨道1).运动到远地点Q时卫星的速度为vQ,然后瞬间加速(开动卫星上的发动机向后喷气)使卫星转移到同步轨道Ⅱ上绕地球做匀速圆周运动.其运行速度为v2,已知地球的第一宇宙速度为v1,地球自转周期为T转,卫星在轨道Ⅰ上运行周期为T1,在轨道Ⅱ上已知周期为T2,下列说法正确的有( )
| A. | 若将反射速度vP增大到2vP,则卫星被发射出去之后将在更大的椭圆上绕地球运行 | |
| B. | 卫星在轨道Ⅰ上运行是通过Q点的加速度等于在轨道Ⅱ上运行时通过Q点的加速度 | |
| C. | C、vP>v1>v2>vQ | |
| D. | D、T转>T2>T1 |
18.
如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
| A. | 流过定值电阻的电流方向是N→Q | B. | 通过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{2R}$ | ||
| C. | 金属棒滑过$\frac{d}{2}$时的速度大于$\frac{\sqrt{2gh}}{2}$ | D. | 金属棒产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$(mgh-μmgd) |
19.物体做曲线运动,先后经过A点和B点,曲线轨迹如图所示,则( )

| A. | 物体在A点时的速度方向沿曲线在A点的切线方向 | |
| B. | 物体在A点时的速度方向有多种可能性 | |
| C. | 物体在A点和B点时速度方向肯定一致 | |
| D. | 物体在A点和B点时的速度大小肯定一致 |