题目内容
13.下列说法正确的是( )| A. | 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大 | |
| B. | 一定质量的理想气体在等温膨胀过程中,要从外界吸收热量 | |
| C. | 热力学第二定律表明自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展 | |
| D. | 布朗运动是悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的 | |
| E. | 一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积的平均碰撞次数随着温度降低而增加 |
分析 利用分子间距与分子力、分子势能的关系分析;根据热力学第一定律分析是否吸收热量;理解热力学第二定律分析;布朗运动显示的是悬浮微粒的运动,反应了液体分子的无规则运动;明确气体压强的微观解释方法,知道气体产生的压强由分子的平均撞击力与单位时间内分子对器壁的撞击此时有关.
解答 解:A、两分子之间的距离大于r0,分子力表现为引力,分子力随着分子间距的增大而减小,分子势能也随着分子间距的增大而增大;当分子间距小于r0,分子力表现为斥力,随着分子间距的减小而增大,分子势能也随着分子间距的减小而增大,故A错误;
B、一定质量的理想气体在等温膨胀过程中,内能不变而对外做功,所以要从外界吸收热量,故B正确.
C、根据热力学第二定律可知,与热现象有关的自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展,故C正确.
D、布朗运动是悬浮微粒永不停息地做无规则运动,用肉眼看不到悬浮微粒,只能借助光学显微镜观察到悬浮微粒的无规则运动,看不到液体分子;布朗运动的实质是液体分子不停地做无规则撞击悬浮微粒引起的,故D错误.
E、一定质量的气体,在压强不变时,温度降低时,分子的平均动能减小,则单个分子对器壁在平均撞击力减小,所以在压强不变时,单位时间内分子与器壁碰撞次数随温度降低而增加,故E正确.
故选:BCE
点评 本题关键是明确分子间的作用力特点,分子力做功等于分子势能的减小量,明确热力学第二定律的几种不同说法的意义.
练习册系列答案
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4.下列关于物理学史实的描述,正确的是( )
| A. | 伽利略发现了万有引力定律,揭示了天体运行的规律与地上物体运动的规律具有内在的一致性,成功地实现了天上力学与地上力学的统一 | |
| B. | 开普勒发现了行星的运动规律,为人们解决行星运动学问题提供了依据,澄清了多年人们对天体运动的神秘、模糊的认识 | |
| C. | 牛顿发现了万有引力定律,而且应用扭秤装置测出了万有引力常量 | |
| D. | 英国的亚当斯和法国的勒维耶同时预言了海王星的存在 |
1.
如图所示,平行板电容器与直流电源连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于静止状态.断开开关K,将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则( )
| A. | 油滴将竖直向上运动 | |
| B. | 油滴的机械能减小 | |
| C. | 油滴的电势能减小 | |
| D. | 电容器的电容量增加,板间的电压增加 |
18.
如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠竖直墙壁.今用水平力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将F撤去,在这一瞬间,下列表述正确的是( )
| A. | A球的速度为零,加速度为零 | B. | A球的速度为零,加速度不为零 | ||
| C. | B球的速度不为零,加速度为零 | D. | B球的速度为零,加速度不为零 |
3.
如图所示是氧气在0℃和100℃两种不同情况下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系.由图可知( )
| A. | 在0℃和100℃两种不同情况下各速率区间的 分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积相等 | |
| B. | 100℃时对应的具有最大比例的速率区间的峰值速率较大 | |
| C. | 0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多,两头少”的分布特点 | |
| D. | 在0℃时,部分分子速率比较大,说明内部有温度较高的区域 |