| A. | 飽和氣壓與熱力學(xué)溫度成正比 | |
| B. | 一定量的理想氣體在等溫膨脹過程中吸收的熱量等于對外做的功,并不違反熱力學(xué)第二定律 | |
| C. | 當(dāng)分子間的引力與斥力平衡時,分子力一定為零,分子勢能一定最小 | |
| D. | 氣體溫度越高,氣體分子運動越劇烈、容器壁受到的沖擊力越大、氣體的壓強越大 | |
| E. | 在任何自然過程中,一個孤立系統(tǒng)中的總熵不會減少 |
分析 明確飽和汽壓的性質(zhì),知道飽和汽壓與溫度有關(guān),但不一定與熱力學(xué)溫度成正比;
明確熱力學(xué)第二定律的基本內(nèi)容,理解熱學(xué)現(xiàn)象中的方向性;
知道分子力的特點,同時能根據(jù)分子力與分子勢能間的關(guān)系分析分子勢能的變化,明確平衡距離時分子勢能最小,但不一定為零;
知道影響壓強大小的微觀因素,會解釋壓強的變化原因;
知道熱學(xué)現(xiàn)象中的方向性,理解熵增加原理.
解答 解:A、飽和汽壓是物質(zhì)的一個重要性質(zhì),它的大小取決于物質(zhì)的本性和溫度,但飽和汽壓并不與熱力學(xué)溫度成正比,故A錯誤;
B、一定量的理想氣體在等溫膨脹過程中吸收的熱量等于對外做的功,并不違反熱力學(xué)第二定律,該過程中可能引起了其他方面的變化,故B正確;
C、根據(jù)分子力做功與分子勢能變化間的關(guān)系可知,當(dāng)分子間的引力與斥力平衡時,分子力一定為零,分子勢能一定最小,故C正確;
D、氣體溫度越高,氣體分子運動越劇烈、容器壁受到的沖擊力越大,但壓強并不一定變大,因為壓強大小還與體積有關(guān),故D錯誤;
E、根據(jù)熵增加原理可知,在任何自然過程中,一個孤立系統(tǒng)中的總熵不會減少,故E正確.
故選:BCE.
點評 本題考查飽和汽、熱力學(xué)第二定律、分子勢能、壓強以及熵增加原理,考查內(nèi)容較多,但難度不大,要求掌握基本熱學(xué)內(nèi)容,會用相關(guān)知識解釋對應(yīng)的熱學(xué)現(xiàn)象.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 用顯微鏡觀察液體中的懸浮微粒的布朗運動,觀察到的是微粒中分子的無規(guī)則運動 | |
| B. | 一定量100°C的水變成100°C的水蒸氣,其分子之間的勢能增加 | |
| C. | 兩個分子從無窮遠處逐漸靠近,直到不能再靠近為止的過程中,分子力先變小,再變大 | |
| D. | 盡管技術(shù)不斷進步,熱機的效率仍不能達到100%,制冷機卻可以使溫度降到-293°C | |
| E. | 高空中的冰晶在空氣中下落變成雨滴時,內(nèi)能增加了 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 10π$\sqrt{\frac{5R}{g}}$-6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$ | B. | 6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$-4$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | C. | 10π$\sqrt{\frac{5R}{g}}$-2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | D. | 6π$\sqrt{\frac{3R}{g}}$-2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 若t=$\frac{{t}_{0}}{2}$時相遇,則△s=$\frac{{s}_{0}}{2}$ | |
| B. | 若t=t0時二者相遇,則t=2t0時二者還會再次相遇 | |
| C. | 若t=t0時二者相遇,則到二者再次相遇時乙共走了10s0 | |
| D. | 若t=$\frac{3{t}_{0}}{2}$時相遇,則到這次相遇甲走了$\frac{9{s}_{0}}{4}$ |
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