如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示.图中分子势能的最小值为-E0.若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( )![]()
| A.乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大 |
| B.乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0 |
| C.乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态 |
| D.乙分子的运动范围为x≥x1 |
已知地球半径约为6.4×106 m,空气的摩尔质量约为29×10-3 kg/mol,一个标准大气压约为1.0×105 Pa.利用以上数据可估算出地球表面大气在标准状况下的体积为( )
| A.4×1016 m3 | B.4×1018 m3 |
| C.4×1020 m3 | D.4×1022 m3 |
关于分子的热运动,下列说法正确的是( )
| A.分子的热运动就是布朗运动 |
| B.布朗运动是悬浮在液体中的微粒的无规则运动,它反映液体分子的无规则运动 |
| C.温度越高,悬浮微粒越大,布朗运动越激烈 |
| D.物体的速度越大,内部分子的热运动越激烈 |
下列说法正确的是
| A.液体中悬浮微粒的布朗运动是作无规则运动的液体分子撞击微粒而引起的 |
| B.物体的温度越高,其内能越大 |
| C.物体中所有分子动能的总和叫做物体的内能 |
| D.只有热传递才能改变物体的内能 |
下列关于热现象的说法,正确的是
| A.气体的温度升高,气体的压强一定增大 |
| B.外界对物体做功,物体的内能一定增加 |
| C.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体 |
| D.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能 |
下列说法中正确的是( )
| A.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现 |
| B.水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现 |
| C.两块玻璃板用力挤压不易粘合在一起,这是分子间存在斥力的宏观表现 |
| D.用打气筒打气很费劲,这是气体分子间存在斥力的宏观表现 |
某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为TⅠ,TⅡ,TⅢ,则( )![]()
| A.TⅠ<TⅡ<TⅢ |
| B.TⅠ>TⅡ>TⅢ |
| C.TⅠ=TⅡ=TⅢ |
| D.TⅡ>TⅠ , TⅡ>TⅢ |
关于物体内能大小的下面说法中,正确的是
| A.质量相等的0℃的水和0℃的冰,其内能不相等 |
| B.一定质量的气体,在体积不变的条件下,吸收热量其内能就增大 |
| C.一定质量的气体,在绝热的条件下,体积膨胀对外做功时其内能就减小 |
| D.若不计分子势能,分子数相等的两种气体,在温度相等时具有相等的内能 |
下列关于分子力和分子势能的说法中,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.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减小 |
| C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小 |
| D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大 |
(6分)下列说法正确的是【 】 (选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给6分,选错一个扣3分,最低得分为0分)
| A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量 |
| B.物体温度升高,物体内所有分子运动的速率均增加 |
| C.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体 |
| D.当分子间的距离增大时,分子之间的引力和斥力均同时减小,而分子势能一定增大 |