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A、氣體放出熱量,其分子的平均動能可能增大 | B、機械能不可能全部轉化為內能,內能也無法全部用來做功轉化成機械能 | C、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 | D、蔗糖受潮后會粘在一起,沒有確定的幾何形狀,它是非晶體 |
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A、空氣密度增大 | B、空氣分子的平均動能增大 | C、空氣分子的速率都增大 | D、空氣質量增大 |
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A、隨著低溫技術的發(fā)展,我們可以使溫度逐漸降低,但最終還是達不到絕對零度 | B、用手捏面包,面包體積會縮小,說明分子之間有間隙 | C、分子間的距離r存在某一值r0,當r大于r0時,分子間斥力大于引力;當r小于r0時分子間斥力小于引力 | D、由于液體表面分子間距離大于液體內部分子間的距離,液面分子間表現(xiàn)為引力,所以液體表面具有收縮的趨勢 | E、溫度越高,分子熱運動的平均速度就越大 |
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A、溫度升高時,每個分子的動能都增大 | ||
B、在兩分子間距離增大的過程中,分子間引力增大,斥力減小 | ||
C、在兩分子間距離增大的過程中,分子勢能一定增大 | ||
D、用N表示阿伏伽德羅常數(shù),M表示銅的摩爾質量,ρ表示銅的密度,那么一個銅原子所占的體積可表示為
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A、溫度降低,物體內所有分子運動的速度不一定都變小 | B、熱量可以從低溫物體傳遞到高溫物體 | C、一定質量的理想氣體,體積減小溫度不變時,氣體內能一定增大 | D、分子力隨分子間距離的增大而減小 | E、若氣體的壓強不變而溫度降低時,則單位體積內分子個數(shù)一定增大 |
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A、物體的溫度越高,分子熱運動越劇烈,分子平均動能越大 | B、當分子間距r<r0時,分子間斥力比引力變化得快;當r>r0時,引力比斥力變化得快 | C、自行車打氣越打越困難是因為氣體分子間存在斥力 | D、一定質量的理想氣體從外界吸收熱量,其內能可能不變 | E、一定質量的理想氣體在壓強不變而體積增大時,單位時間碰撞容器壁單位面積的分子數(shù)一定減少 |
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A、甲物體自發(fā)傳遞熱量給乙物體,說明甲物體的內能比乙物體的多 | B、煤、石油、天然氣等能源所儲存的能量最初來源可追溯到太陽能 | C、在真空、高溫條件下,可以利用分子擴散向半導體材料中摻入其他元素 | D、當分子間距離從r0(此時分子間引力與斥力平衡)增大到r1時,分子力先減小后增大,則分子勢能也先減小后增大 | E、壓縮氣體,對其做2.0×105J的功,同時氣體向外界放出1.5×105J的熱量,則氣體的內能增加了0.5×105J |
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A、分子運動的平均速度可能為零,瞬時速度不可能為零 | B、氣體分子單位時間內與單位面積器壁碰撞的次數(shù)與單位體積內的分子數(shù)和溫度有關 | C、液體與大氣相接觸,表面外層分子所受其它分子的作用表現(xiàn)為相互排斥力 | D、0℃的鐵和0℃的冰,它們的分子平均動能相同 |
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A、顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地做無規(guī)則運動,這反映了液體分子運動的無規(guī)則性 | B、氣體的溫度越高,分子的平均動能越大 | C、既使氣體的溫度很高,仍有一些分子的運動速率是非常小的 | D、空調機作為制冷機使用時,將熱量從溫度較低的室內送到溫度較高的室外,說明制冷機的工作不遵守熱力學第二定律 | E、從單一熱源吸收熱量使之全部變成有用的機械功是不可能的 | F、分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,一定先減小后增大 |
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A、溫度較高物體,其份子的平均速率一定大 | B、分子的平均動能大的物體,其溫度一定高 | C、分子都在永不停息的做無規(guī)則運動 | D、布朗運動本身就是分子的無規(guī)則運動 | E、相互接觸的物體湖鄉(xiāng)進入對方的現(xiàn)象為擴散現(xiàn)象,且溫度越高、擴散越快 |
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