关于布朗运动,下列说法正确的是
A. 布朗运动就是分子运动
B. 微粒作布朗运动,充分说明了微粒内部分子是不停地做无规则运动
C. 布朗运动是无规则的,说明液体分子的运动也是毫无规则的
D. 如果固体微粒过小,就观察不到布朗运动了
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关于分子间相互作用力的以下说法中,正确的是( )
A.当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力
B.分子力随分子间的距离的变化而变化,当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大的快,故分子力表现为引力
C.当分子间的距离r<r0时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但斥力比引力增大的快,故分子力表现为斥力
D.当分子间的距离r=10-9 m时,分子间的作用力可以忽略不计
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下列说法中正确的是:( )
A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算阿伏伽德罗常数
B.悬浮颗粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动就约明显
C.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大
D.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非每个分子的动能都增大
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以下说法中正确的是( )
A. 小昆虫在水面上自由往来而不陷入水中是液体表面张力在起作用
B. 小木块能够浮出水面是液体表面张力与其重力平衡的结果
C. 缝衣针浮在水面上不下沉是重力与水的浮力平衡的结果
D. 喷泉喷射到空中的水形成一个个球形是小水珠是表面张力作用的结果
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如图所示,厚壁容器的一端通过胶塞插进一支灵敏温度计和一根气针,另一端有个用卡子卡住的可移动胶塞.用打气筒慢慢向容器内打气,使容器内的压强增大到一定程度,这时读出温度计示数.打开卡子,胶塞冲出容器口后( )
A. 温度计示数变大,实验表明气体对外界做功,内能减少
B. 温度计示数变大,实验表明外界对气体做功,内能增加
C. 温度计示数变小,实验表明气体对外界做功,内能减少
D. 温度计示数变小,实验表明外界对气体做功,内能增加
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一定质量的理想气体沿坐标图中曲线所示的方向发生变化,其中曲线是以轴、轴为渐近线的双曲线的一部分,则( )
A. 气体由变到,一定是吸热的
B. 气体由变为,一定是吸热的
C. 气体由变到再变到,吸热多于放热
D. 气体由变到再变到,放热多于吸热
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一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程.设气体分子间的势能可忽略,则在此过程中( )
A. 外界对气体做功,气体分子的平均动能增加
B. 外界对气体做功,气体分子的平均动能减少
C. 气体对外界做功,气体分子的平均动能增加
D. 气体对外界做功,气体分子的平均动能减少
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关于气体压强的理解,哪一种理解是错误的
A. 大气压强是由地球表面空气重力产生的,因此将开口瓶密闭后,瓶内气体脱离大气,它自身重力太小,会使瓶内气体压强远小于外界大气压强
B. 气体压强是由于气体分子不断掩击器壁而产生的
C. 气体压强取决于单位体积内分子数和分子的平均动能
D. 单位面积器壁受到空气分子的碰撞的平均压力就是气体对器壁的压强
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如图,在甲、乙两个固体薄片上涂上一层很薄的石蜡,然后用烧热的针尖接触薄片,接触点周围的石蜡被熔化,甲片熔化了的石蜡呈椭圆形,乙片熔化了的石蜡呈圆形,则( )
A. 甲片一定是晶体
B. 乙片一定是非晶体
C. 甲片不一定是晶体
D. 乙片不一定是非晶体
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两个容器A、B用截面均匀的水平玻璃管相通,如图所示,A、B中所装气体温度分别为和,水银柱在管中央平衡,如果两边温度都升高,则水银将
A. 向左移动 B. 向右移动 C. 不动 D. 无法确定
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关于液晶,下列说法中错误的有
A. 液晶本身就是一种晶体
B. 液晶具有各向异性的物理性质
C. 液晶的光学性质随温度的变化而变化
D. 液晶的光学性质随外加电压的变化而变化
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在各处温度相等的液体中,—个小气泡由液体的底层缓慢地升到液面,上升过程中气泡的体积不断增大,则气泡在浮起过程中
A. 放出热量 B. 吸收热量 C. 与外界绝热 D. 无法判断
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一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其V–T图象如图所示。下列说法正确的有( )
A. A→B的过程中,气体对外界做功
B. A→B的过程中,气体放出热量
C. B→C的过程中,气体压强不变
D. A→B→C的过程中,气体内能增加
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容积为2L的烧瓶,在压强为时.用塞子塞住,此时温度为27℃,当把它加热到127℃时,塞子被打开了,稍过一会儿.重新把盖子塞好.停止加热并使它逐渐降温到27℃。
求:(1)塞子打开前的最大压强。(2)27℃时剩余空气的压强。
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如图所示,在一端封闭的U形管中用水银柱封闭一段空气柱L,当空气柱的温度为27℃时,左管水银柱的长度,右管水银柱长度,气柱长度;当空气柱的温度变为127℃时, 变为7cm.求:当时的大气压强和末状态空气柱的压强(单位用cmHg).
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如图所示,两玻璃管内径相同,底部用内径很细的细管相连,开始两管内水银面相平,左右管内水银柱长均为15 cm,左右管内空气柱高均为30 cm,现用阀门将右管口封闭,并用活塞封闭左管口,缓慢推动活塞压缩左管内气体,使左管内的水银恰好全部进入右管,然后保持活塞位置不动。已知大气压为75 cmHg,细管容积忽略不计,环境温度保持不变。求:
(i)左管活塞下移的距离;
(ii)将右管上端的阀门缓慢开启,计算说明右管内水银是否会溢出。
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如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞的厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,A左侧汽缸的容积为,A、B之间容积为.开始时活塞在A处,缸内气体压强为(为大气压强),温度为297K,现通过对气体缓慢加热使活塞恰好移动到B,求:
(1)活塞移动到B时,缸内气体温度;
(2)在图2中画出整个过程的p-V图线;
(3)简述活塞由A到B过程中,缸内气体吸热的理由。
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