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| A、气体放出热量,其分子的平均动能可能增大 | B、机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功转化成机械能 | C、气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关 | D、蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体 |
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| A、空气密度增大 | B、空气分子的平均动能增大 | C、空气分子的速率都增大 | D、空气质量增大 |
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| A、随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终还是达不到绝对零度 | B、用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙 | C、分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力 | D、由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 | E、温度越高,分子热运动的平均速度就越大 |
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| A、温度升高时,每个分子的动能都增大 | ||
| B、在两分子间距离增大的过程中,分子间引力增大,斥力减小 | ||
| C、在两分子间距离增大的过程中,分子势能一定增大 | ||
D、用N表示阿伏伽德罗常数,M表示铜的摩尔质量,ρ表示铜的密度,那么一个铜原子所占的体积可表示为
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| A、温度降低,物体内所有分子运动的速度不一定都变小 | B、热量可以从低温物体传递到高温物体 | C、一定质量的理想气体,体积减小温度不变时,气体内能一定增大 | D、分子力随分子间距离的增大而减小 | E、若气体的压强不变而温度降低时,则单位体积内分子个数一定增大 |
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| 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、当分子间距r<r0时,分子间斥力比引力变化得快;当r>r0时,引力比斥力变化得快 | C、自行车打气越打越困难是因为气体分子间存在斥力 | D、一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变 | E、一定质量的理想气体在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少 |
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| A、甲物体自发传递热量给乙物体,说明甲物体的内能比乙物体的多 | B、煤、石油、天然气等能源所储存的能量最初来源可追溯到太阳能 | C、在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素 | D、当分子间距离从r0(此时分子间引力与斥力平衡)增大到r1时,分子力先减小后增大,则分子势能也先减小后增大 | E、压缩气体,对其做2.0×105J的功,同时气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体的内能增加了0.5×105J |
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| A、分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零 | B、气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关 | C、液体与大气相接触,表面外层分子所受其它分子的作用表现为相互排斥力 | D、0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能相同 |
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| 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、气体的温度越高,分子的平均动能越大 | C、既使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的 | D、空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,说明制冷机的工作不遵守热力学第二定律 | E、从单一热源吸收热量使之全部变成有用的机械功是不可能的 | F、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 |
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| A、温度较高物体,其份子的平均速率一定大 | B、分子的平均动能大的物体,其温度一定高 | C、分子都在永不停息的做无规则运动 | D、布朗运动本身就是分子的无规则运动 | E、相互接触的物体湖乡进入对方的现象为扩散现象,且温度越高、扩散越快 |
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