科目: 來源: 題型:
A、氣體放出熱量,其分子的平均動能可能增大 | ||
B、布朗運動不是液體分子的運動,但它可以說明分子在永不停息地做無規(guī)則運動 | ||
C、當(dāng)分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大 | ||
D、熱量只可以從高溫物體傳到低溫物體,不可能從低溫物體傳到高溫物體 | ||
E、某氣體的摩爾體積為V0,每個分子的體積為V0,則阿伏加德羅常數(shù)可表示為NA=
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A、只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積 | B、溫度高的物體內(nèi)能不一定大,但分子平均動能一定大 | C、用熱針尖接觸金屬表面的石蠟,熔解區(qū)域呈圓形,這是晶體各向異性的表現(xiàn) | D、氣體壓強的大小跟氣體分子的平均動能、分子的密集程度這兩個因素有關(guān) |
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A、溫度高的物體內(nèi)能不一定大,但分子平均動能一定大 | B、理想氣體在溫度變化時,內(nèi)能不改變,因而與外界不發(fā)生熱交換 | C、溫度相同的氫氣和氧氣,氫氣分子和氧氣分子的平均速率相同 | D、夏天荷葉上小水珠呈球狀,是由于液體表面張力使其表面積具有收縮到最小趨勢的緣故 | E、自然界中進行的一切與熱現(xiàn)象有關(guān)的宏觀過程都具有方向性 |
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A、多數(shù)分子大小的數(shù)量級為10-8m | B、質(zhì)量、溫度都相同的氫氣和氧氣,分子平均動能不相同 | C、單晶體的各向異性是由晶體微觀結(jié)構(gòu)決定的 | D、飽和汽壓隨溫度的升高而變小 |
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A、兩個系統(tǒng)相互接觸而傳熱,當(dāng)兩個系統(tǒng)的內(nèi)能相等時就達(dá)到了熱平衡 | B、分子間的距離為r0時,分子間作用力的合力為零,分子勢能最小 | C、一定質(zhì)量的理想氣體在壓強不變的情況下其體積與攝氏溫度成正比 | D、單晶體中的原子都是按照一定的規(guī)則周期性排列的,因而原子是固定不動的 |
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A、溫度低的物體內(nèi)能一定小 | B、溫度低的物體分子運動的平均動能一定小 | C、外界對物體做功,物體的內(nèi)能一定增加 | D、物體放熱,物體的內(nèi)能一定減小 |
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A、溫度低的物體內(nèi)能小 | B、外界對物體做功時,物體的內(nèi)能一定增加 | C、溫度低的物體分子運動的平均動能小 | D、一定質(zhì)量的100℃的水吸收熱量后變成100℃的水蒸氣,則吸收的熱量大于增加的內(nèi)能 | E、物體吸收熱量后,內(nèi)能不一定增加 |
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科目: 來源: 題型:
A、氣體放出熱量,其分子的平均動能可能增大 | ||
B、布朗運動不是液體分子的運動,但它可以說明分子在永不停息地做無規(guī)則運動 | ||
C、當(dāng)分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大 | ||
D、第二類永動機不違反能量守恒定律,但違反了熱力學(xué)第一定律 | ||
E、某氣體的摩爾體積為v,每個分子的體積為v0,則阿伏加德羅常數(shù)可表示為NA=
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科目: 來源: 題型:
A、氣體的密度減小 | B、氣體分子的平均動能增大 | C、氣體的壓強增大 | D、每秒撞擊單位面積器壁的氣體分子數(shù)減少 |
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科目: 來源: 題型:
A、將熱量傳給氣體,其溫度必升高 | B、壓縮氣體,其溫度必升高 | C、壓縮氣體,同時氣體向外界放熱,其溫度必不變 | D、壓縮氣體,同時將熱量傳給氣體,其溫度必升高 |
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