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16.下列說法正確的是( 。
A.飽和汽壓隨溫度的升高而變小
B.溫度升高時,分子熱運動的平均速率一定增大
C.液晶顯示器利用了液晶對光有各向異性的特點
D.根據熱力學第二定律可知,熱量不可能從低溫物體傳遞到高溫物體
E.當兩個分子間的距離為ro(平衡位置)時,分子力為零,分子勢能最小

分析 飽和汽壓隨溫度的升高而增大;溫度是分子的平均動能的標志;液晶顯示器利用了液晶對光具有各向異性;結合分子力的特點以及分子力做功分析分子勢能的變化.

解答 解:A、根據飽和汽壓的特點可知,飽和汽壓隨溫度的升高而變大,故A錯誤;
B、溫度升高時,分子熱運動的平均動能一定增大,因此分子的平均速率一定增大,故B正確;
C、液晶顯示器利用了液晶對光具有各向異性的特點,故C正確;
D、根據熱力學第二定律可知,沒有外界的影響時,熱量不可能從低溫物體傳遞到高溫物體,故D錯誤;
D、設分子平衡距離為r0,分子距離為r.當r>r0,分子力表現為引力,分子距離越大,分子勢能越大;當r<r0,分子力表現為斥力,分子距離越小,分子勢能越大;故當r=r0,分子力為0,分子勢能最;由于分子勢能是相對的,其值與零勢能點的選擇有關,所以分子距離為平衡距離時分子勢能最小,但不一定為零.故E正確.
故選:BCE

點評 本題考查了飽和蒸汽壓、溫度的微觀意義等,屬于識記性內容、基礎知識的考查,解答的關鍵是正確理解熱力學第二定律的幾種不同的說法.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示的圓a、b、c,其圓心均在地球自轉軸線上,b、c的圓心與地心重合,圓b的平面與地球自轉軸垂直.對環(huán)繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星而言,下列說法錯誤的是( 。
A.衛(wèi)星的軌道可能為a
B.衛(wèi)星的軌道可能為b
C.衛(wèi)星的軌道可能為c
D.同步衛(wèi)星的軌道一定為與b在同一平面內的b的同心圓

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,一平行板電容器,帶電量為Q,上極板帶正電,下極板帶負電,在兩板中間放入一不帶電的導體(寬度小于板間距),在板中間有三點1、2、3,對應的場強分別是E1、E2、E3把導體移走后三點的場強分別是E1′、E2′、E3′,則下列說法正確的是( 。
A.E3′>E3
B.E1>E2>E3
C.E1′=E2′=E3
D.導體的下表面a帶負電,上表面b帶正電

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

4.如圖所示,用恒力F=200N使一質量為m=100kg的物體由靜止開始沿水平地面移動的位移為x=1m,力跟物體前進的方向的夾角為α=30°,物體與地面間的動摩擦因數為μ=0.15,(g=10m/s2)求:
(1)拉力F對物體做功W的大;
(2)地面對物體的摩擦力f的大;
(3)物體獲得的動能Ek

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,在光滑水平面上用恒力F拉質量為m、邊長為a、總電阻為R的單匝均勻正方形銅線框,線框從位置1開始以速度v0進入磁感應強度為B的勻強磁場,到達位置2時線框剛好全部進入磁場,在位置3時線框開始離開勻強磁場,到達位置4時線框剛好全部離開磁場.則下列說法正確的是( 。
A.線框從位置1到位置2的過程與從位置3到位置4的過程產生的感應電流方向相反
B.線框從位置1到位置2的過程與從位置3到位置4的過程產生的感應電流方向相同
C.線框從位置1到位置2的過程與從位置3到位置4的過程所受的安培力方向相反
D.線框從位置1到位置2的過程與從位置3到位置4的過程所受的安培力方向相同

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.根據熱力學定律,下列判斷正確的是( 。
A.理想氣體等溫壓縮,壓強增大的原因是單位體積分子數增加了
B.布朗運動就是液體分子的熱運動,液體溫度越高,其分子的平均動能越大
C.利用淺層海水和深層海水間的溫度差制造出一種熱機,將海水的一部分轉化為機械能,這在原理上是可行的
D.海帶含碘濃度比海水高.海帶吸收海水中的碘是自發(fā)進行的且不引起其它變化
E.理想氣體等壓膨脹,氣體吸熱大于氣體對外所做的功

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖所示,一端連接質量為m的物體A,另一端通過一輕質彈簧與質量為M的物體B連接,B物體靜止在地面上,用手托著A物體,在A距地面高h處時,細繩剛好被拉直、彈簧無形變.將A物體從h高處無初速釋放,A物體恰好能到達地面,且A到達地面時,B物體對地面的壓力恰好減為零.不計繩子和滑輪的質量及空氣阻力,重力加速度為g.則下列判斷正確的是( 。
A.放手后,A物體與B物體組成的系統(tǒng)機械能不守恒
B.A到達地面的瞬間加速度為a=$\frac{Mg-mg}{m}$
C.A到達地面時彈簧的彈性勢能為mgh
D.在整個過程中,A物體的速度一直增大,機械能增大

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5.如圖所示,輕繩一端通過光滑的定滑輪與物塊P連接,另一端與套在光滑豎直桿上的圓環(huán)Q連接.已知桿與滑輪間水平距離為d,P的質量是Q的4倍,開始釋放時繩與水平方向夾角為θ=37°,重力加速度為g,Q從靜止釋放后,上升一定距離到達與定滑輪等高處,則在此過程中A,a任意時刻Q受到的拉力大小與P的重力大小相等( 。
A.任意時刻P、O兩物體的速度大小滿足vP<vQ
B.任意時刻Q受到的拉力大小與P的重力大小相等
C.當Q上升到與滑輪等高時,圓環(huán)Q的速度大小為$\frac{\sqrt{2gd}}{2}$
D.當Q上升到與滑輪等高時,它的機械能最大

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6.如圖,物體m用不可伸長的細線通過光滑的水平板間的小孔與砝碼M相連,且正在做勻速圓周運動,若減少M的質量,則物體m的軌道半徑r,角速度ω,線速度v的大小變化情況是( 。
A.r增大,ω增大B.r減小,ω不變C.r不變,v減小D.r增大,v減小

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