根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是( )
A.布朗运动就是液体分子的运动,它说明了分子在永不停息地做无规则运动
B.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
C.第二类永动机违反了能量守恒定律,所以不可能制成
D.根据热力学第二定律可知,热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
试卷相关题目
- 1在下列叙述中,正确的是 ( )
A.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大
B.布朗运动就是液体分子的热运动
C.对一定质量的气体加热,其内能一定增加
D.分子间的距离r存在某一值r0,当r
开始考试点击查看答案r0时,斥力小于引力 - 2下列关于分子动理论说法中正确的是( )
A.物体温度越高,则该物体内所有分子运动的速率都一定越大
B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D.显微镜下观察到墨水中的小颗粒在不停的作无规则运动,这就是液体分子的运动
开始考试点击查看答案 - 3如图所示是显微镜下看到的一颗微粒的运动位置的连线,以微粒在A点开始计时,每隔30ms记下微粒的一个位置,得到B.C.D.E.F.G等点,用直线把它们依次连接起来.则下列说法正确的是( )
A.微粒在75ms末时的位置,一定在CD连线的中点
B.微粒在75ms末时的位置,可能在CD连线以外的某点
C.图中记录的是微粒做布朗运动的轨迹
D.图中记录的是分子无规则运动的情况
开始考试点击查看答案 - 41827年,英国植物学家布朗发现了悬浮在水中的花粉微粒的运动.如图所示的是显微镜下观察到的三颗花粉微粒做布朗运动的情况.从实验中可以获取的正确信息是( )
A.实验中可以观察到微粒越大,布朗运动越明显
B.实验中可以观察到温度越高,布朗运动越明显
C.布朗运动说明了花粉分子的无规则运动
D.布朗运动说明了水分子的无规则运动
开始考试点击查看答案 - 5用显微镜观察水中的花粉时,追踪某一个花粉颗粒的运动径迹,每隔10s记下它的位置,得到了g等点,再用直线依次连接这些点,如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.连接这些点的折线就是这一花粉颗粒的运动径迹
B.它说明花粉颗粒做无规则运动
C.从a点开始计时,经36s,花粉颗粒可能不在de连线上
D.从a点开始计时,经36s,花粉颗粒一定在de连线的某一点上
开始考试点击查看答案 - 6对于如下几种现象的分析,下列说法中正确的是( )
A.物体的体积减小温度不变时,物体内能一定减小
B.用显微镜观察液体中悬浮微粒的布朗运动,观察到的是液体中分子的无规则运动
C.利用浅层和深层海水的温度差可以制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能
D.打开香水瓶后,在较远的地方也能闻到香味,这表明香水分子在不停地运动
开始考试点击查看答案 - 7在一杯清水中滴一滴墨汁,制成悬浊液在显微镜下进行观察.若追踪一个小炭粒的运动,每隔30s把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接起来,就得到如图所示的折线.则以下判断正确的是( )
A.图中折线为小炭粒运动的轨迹
B.可以看出小炭粒的运动是无规则的
C.记录的是炭分子无规则运动的状况
D.可以看出炭粒越大布朗运动越明显
开始考试点击查看答案 - 8下列叙述中不正确的是( )
A.破镜难圆是因为分子问有斥力
B.布朗运动是悬浮在液体中的固体分子的运动
C.热量有可能j自发地从低温物体传到高温物体
D.使一定质量的理想气体(不计分子势能的气体)等压压缩,其内能一定减小
开始考试点击查看答案 - 9下列关于分子热运动的说法中正确的是( )
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故
C.对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它的内能一定增大
D.如果气体温度升高,分子平均动能会增加,但并不是所有分子的速率都增大
开始考试点击查看答案 - 10下列叙述中正确的是( )
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增加而增加
C.对于一定质量的理想气体,温度升高时,压强必增大
D.已知水的密度和水的摩尔质量,就可以计算出阿伏加德罗常数
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