分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质。据此可判断下列说法中错误的是
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
B.在等温条件下压缩一定质量的气体,该气体的压强增大,这反映了气体分子间的斥力增大
C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素
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分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质。据此可判断下列说法中错误的是
A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
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. 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素
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分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质。据此可判断下列说法中错误的是
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
B.在等温条件下压缩一定质量的气体,该气体的压强增大,这反映了气体分子间的斥力增大
C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素
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分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质,据此可判断下列说法中正确的是( )
A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这是炭分子无规则性运动的反映
B. 两种不同的物质,温度高的分子的平均速率一定大
C. 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D. 给自行车轮胎打气,越来越费力,证明分子间斥力在增大,引力在减小
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分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质,据此可判断下列说法中正确的是( )
A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这是炭分子无规则性运动的反映
B. 两种不同的物质,温度高的分子的平均速率一定大
C. 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D. 给自行车轮胎打气,越来越费力,证明分子间斥力在增大,引力在减小
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分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质.据此可判断下列说法中错误的是
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这间接反映了液体分子运动的无规则性
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,可以先减小后增大
D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素
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分子动理论较好地解释了物体的宏观热学性质,据此可判断下列说法中正确的是
A.显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停地做无规则运动,这反映了小碳粒分子运动的无规则性
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,一定先减小后增大
D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素
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根据分子动理论,下列说法正确的是( )
A.一个气体分子的体积等于气体的摩尔体积与阿伏加德罗常数之比
B.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,就是分子的运动
C.分子间的相互作用的引力和斥力一定随分子间的距离增大而减小
D.分子势能随着分子间的距离的增大,可能先减小后增大
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下列说法正确的是( )
A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
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. 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素
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