液体表面张力产生的原因是( )
A.在液体的表面层里,分子间距大,分子间斥力消失,只有引力
B.由于气体分子对表面层液体分子的吸引
C.在液体的表面层里,由于分子间距比液体内部大,分子间引力占优势
D.液体分子间的排斥力的作用
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固态物体中分子间的引力和斥力是同时存在的,则对其中的引力和斥力,下列说法中正确的是( )
A. 当物体被压缩时,斥力增大,引力减小
B. 当物体被压缩时,斥力、引力都增大
C. 当物体被拉伸时,斥力减小,引力增大
D. 当物体被拉伸时,斥力、引力都增大
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一定质量的0 ℃的水在凝结成0 ℃的冰的过程中,体积变大,它内能的变化是( )
A. 分子平均动能增加,分子势能减少
B. 分子平均动能减小,分子势能增加
C. 分子平均动能不变,分子势能增加
D. 分子平均动能不变,分子势能减少
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下列说法正确的是( )
A. 机械能全部变成内能是不可能的
B. 第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另一种形式
C. 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
D. 从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的
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如图所示,开口向下插入水银槽的玻璃管内封闭着长为H的空气柱,管内外水银高度差为h,若缓慢向上提起玻璃管(管口未离开槽内水银面),H和h的变化情况是( )
A. h和H都增大
B. h和H都减小
C. h增大,H减小
D. h减小,H增大
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关于浸润和不浸润,下述说法正确的是:( )
A.水是浸润液体,水银是不浸润液体
B.在内径小的容器里,如果液体能浸润器壁,液面成凸形.
C.如果固体分子跟液体分子间的引力比较弱,就会形成浸润现象
D.鸭的羽毛上有一层很薄的脂肪,使羽毛不被水浸润
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如图所示,甲分子固定于坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲、乙两分子间的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力。a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现将乙分子从a移动到d的过程中,两分子间的分子力和分子势能同时都增大的阶段是
A.从a到b B.从b到c
C.从b到d D.从c到d
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如图所示,用一跟与活塞相连的细线将绝热气缸悬挂在某一高度静止不动,气缸开口向上,内封闭一定质量的气体,缸内活塞可自由活动且不漏气.现将绳剪断,让气缸自由下落,则下列说法正确的是( )
A. 气体压强减小,内能增大
B. 外界对气体做功,气体内能不变
C. 气体的压强增大,内能增大
D. 气体对外界做功,气体内能减小
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一定质量的理想气体,初始状态为p、V、T。经过一系列状态变化后,压强仍为p,则下列过程中可以实现的是( )
A. 先等温膨胀,再等容降温 B. 先等温压缩,再等容降温
C. 先等容升温,再等温压缩 D. 先等容降温,再等温压缩
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关于分子间相互作用力(如图所示)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≥10-9m时,分子间的作用力可以忽略不计
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(双选)如图所示,用弹簧秤拉着一支薄壁平底玻璃试管,将它的开口端向下插入水银槽中,由于管内有一部分空气,此时试管内水银面比管外水银面高h.若试管本身的重力与管壁的厚度不计,此时弹簧秤的读数( )
A. 等于进入试管内的H高水银柱的重力
B. 等于外部大气压与内部空气对试管平底部分的压力之差
C. 等于试管内高出管外水银面的h高水银柱的重力
D. 等于上面A、C所述的两个数值之差
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下列说法正确的是( )
A. 将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体
B. 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
C. 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体
D. 在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体
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下列关于布朗运动的说法中正确的是( )
A. 布朗运动就是固体分子的无规则运动
B. 布朗运动是液体分子无规则运动的反映
C. 悬浮颗粒越小,布朗运动就越明显
D. 温度越高,布朗运动越不明显
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氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示。下列说法正确的是( )
A. 图中两条曲线下面积相等
B. 图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形
C. 图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形
D. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目
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如图所示,由两段粗细不同的圆筒组成的容器竖直固定,粗圆筒横截面积是细圆筒的4倍,粗圆筒中有A、B两活塞,其间封闭一定质量的理想气体,被封气柱长L=20cm。活塞A上方储有水银,水银柱高H=10cm,且上端恰好与两圆筒结合处相平。现缓慢向上推动活塞B,使活塞A向上移动5cm后保持静止,不计活塞与筒壁之间的摩擦。(设在整个过程中气体的温度不变,大气压强p0=75cmHg)求:
(1)再次静止后,被封气体的压强;
(2)活塞B向上移动的距离。
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如图所示,地面上放置有一内壁光滑的圆柱形导热气缸,气缸的横截面积s=2.5×10-3m2.气缸内部有一质量和厚度均可忽略的活塞,活塞上固定一个力传感器,传感器通过一根竖直细杆与天花板固定好.气缸内密封有温度t1=27℃的理想气体,此时力传感器的读数恰好为0.若外界大气压强P0=1.2×105Pa保持不变,当力传感器的读数F=300N时,求密封气体温度.
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如图均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管开口且足够长,管的截面积为S,内装有密度为r的液体。右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气。温度为T0时,左、右管内液面等高,两管内空气柱长度均为L,压强均为大气压强P0,重力加速度为g。现使左右两管温度同时缓慢升高,在活塞离开卡口上升前,左右两管液面保持不动,试求:
(1)右管活塞刚离开卡口上升时,右管封闭气体的压强P1;
(2)温度升高到T1为多少时,右管活塞开始离开卡口上升。
(3)温度升高到T2为多少时,两管液面高度差为L。
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