题目
题型:不详难度:来源:
A.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小 |
B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大 |
C.空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向性可以逆向 |
D.外界对气体做功时,其内能一定会增大 |
答案
解析
试题分析:一定质量的气体,在体积不变时,表示分子个数不变,温度降低则气体的平均动能减少,气体的分子的平均速率减小,故气体分子每秒与器壁平均碰撞次数减小,故A选项错误;晶体熔化时吸收热量,但温度不变,故分子平均动能一定不变,故B选项错误;空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向性可以逆向,故C选项正确;外界对气体做功时,由热力学第一定律,若气体同时放热,气体的内能可能不变,故D选项错误;生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺人其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成,故E选项正确。
核心考点
试题【下列说法正确的是A.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大C.空调既能制热又能制】;主要考察你对分子动能、分子势能、内能等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.当分子间的距离增大时,分子间的斥力减小,引力增大 |
B.一定质量的理想气体对外界做功时,它的内能有可能增加 |
C.有些单晶体沿不同方向的光学性质不同 |
D.从单一热源吸收热量,使之全部变成功而不产生其他影响是不可能的 |
A.分子间距离为r0时,分子间不存在引力和斥力 |
B.悬浮在液体中的微粒足够小,来自各个方向的液体分子撞击的不平衡性使微粒的运动无规则 |
C.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 |
D.气体做等温膨胀,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少 |
A.物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能也越来越大 |
B.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积 |
C.第二类永动机没有违反能量守恒定律 |
D.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加 |
A.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力 |
B.PM2.5(指空气中直径小于2.5微米的悬浮颗粒物)在空气中的运动属于分子热运动 |
C.把很多小的单晶体放在一起,就变成了非晶体 |
D.第二类永动机没有违反能量守恒定律 |
F.分子间引力总是随着分子间距离的减小而减小
(2)一端开口的极细玻璃管开口朝下竖直立于水银槽的水银中,初始状态管内外水银面的高度差为l0=62cm,系统温度27℃。因怀疑玻璃管液面上方存在空气,现从初始状态分别进行两次试验如下:
保持系统温度不变,将玻璃管竖直向上提升(开口仍在水银槽液面以下),结果液面高度差增加;将系统温度升到77℃,结果液面高度差减小。已知玻璃管内粗细均匀,空气可看成理想气体,热力学零度可认为为-273℃。求:
①实际大气压为多少cmHg?
②初始状态玻璃管内的空气柱有多长?
A.浸润现象是表面张力作用的结果,不浸润现象不是表面张力作用的结果 |
B.温度越高物体分子的平均动能越大 |
C.热量可以自发地由低温物体传到高温物体 |
D.压缩气体,气体的内能不一定增加 |
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