A. | 無(wú)論技術(shù)怎樣改進(jìn),熱機(jī)的效率都不能達(dá)到100% | |
B. | 單晶體和多晶體都有確定的熔點(diǎn)和凝固點(diǎn) | |
C. | 當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時(shí),分子勢(shì)能最小 | |
D. | 空氣中所含水蒸氣的壓強(qiáng)與同一溫度下水的飽和汽壓之比為空氣的相對(duì)濕度 |
分析 根據(jù)熱力學(xué)第二定律,熱機(jī)的效率不能達(dá)到100%;晶體都有確定的熔點(diǎn)和凝固點(diǎn);當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時(shí),分子勢(shì)能最;空氣中所含水蒸氣的壓強(qiáng)與同一溫度下水的飽和汽壓之比為空氣的相對(duì)濕度.
解答 解:A、根據(jù)熱力學(xué)第二定律,熱機(jī)的效率不能達(dá)到100%;故A正確;
B、晶體都有確定的熔點(diǎn)和凝固點(diǎn);與單晶體、多晶體無(wú)關(guān).故B正確;
C、當(dāng)分子間的距離增大時(shí),分子之間的引力和斥力均同時(shí)減小,但斥力減小的更快,當(dāng)合力表現(xiàn)為引力時(shí),分子勢(shì)能隨距離的增大而增加,當(dāng)合力表現(xiàn)為斥力時(shí),分子勢(shì)能隨距離的增大減小,當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時(shí),分子勢(shì)能最。蔆正確;
D、相對(duì)濕度的定義:空氣中所含水蒸氣的壓強(qiáng)與同一溫度下水的飽和汽壓之比為空氣的相對(duì)濕度.故D正確;
故選:ABCD
點(diǎn)評(píng) 該題考查3-3中熱學(xué)的多個(gè)知識(shí)點(diǎn),基本都是記憶性知識(shí)點(diǎn),如熱力學(xué)第二定律分子勢(shì)能、單晶體與多晶體以及相對(duì)濕度等都是記憶性的知識(shí)點(diǎn),該題的關(guān)鍵是對(duì)熱力學(xué)第二定律的幾種不同的說(shuō)法的理解.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 該勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E=100 V/m | |
B. | 粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能為8×10-5J | |
C. | 粒子到達(dá)C點(diǎn)的速度大小為5m/s | |
D. | 粒子速率為4 m/s時(shí)的電勢(shì)能為4.5×10-4J |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 豎直擋板對(duì)球的彈力一定減小 | |
B. | 斜面對(duì)球的彈力一定保持不變 | |
C. | 若加速度足夠大,斜面對(duì)球的彈力可能為零 | |
D. | 若加速度足夠小,豎直擋板對(duì)球的彈力可能為零 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 小車從靠近定滑輪處釋放 | |
B. | 先啟動(dòng)計(jì)時(shí)器,再釋放小車 | |
C. | 實(shí)驗(yàn)前要平衡小車受到的阻力 | |
D. | 電火花計(jì)時(shí)器接學(xué)生電源直流輸出端 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 所受重力與電場(chǎng)力平衡 | B. | 電勢(shì)能逐漸增加 | ||
C. | 動(dòng)能逐漸增加 | D. | 做勻速直線運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 氣體做等容變化時(shí),氣體的壓強(qiáng)和溫度成正比 | |
B. | 氣體做等容變化時(shí),溫度升高1℃,增加的壓強(qiáng)是原來(lái)壓強(qiáng)的$\frac{1}{273}$ | |
C. | 氣體做等容變化時(shí),氣體壓強(qiáng)的變化量與溫度的變化量成正比 | |
D. | 由查理定律可知,等容變化中,氣體溫度從t1升高到t2時(shí),氣體壓強(qiáng)由p1增加到p2,且p2=p1[1+$\frac{({t}_{2}-{t}_{1})}{273}$] |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | k閉合后,A、B同時(shí)亮,且A逐漸變暗,B變亮 | |
B. | k閉合后,A先亮 | |
C. | 穩(wěn)定后斷開k,同時(shí)滅 | |
D. | 穩(wěn)定后斷開k,B立即滅,A閃亮一下滅 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 14J | B. | 10J | C. | -2J | D. | 2J |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | mgh+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | B. | mg(H+h) | C. | mg(H+h)+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | D. | mgH+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ |
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