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【題目】以下說法正確的是( )
A.當分子間距離增大時,分子勢能可能增大
B.已知某物質的摩爾質量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數為NA , 則該種物質的分子體積為
C.自然界一切過程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏觀過程都能自然發生
D.將大顆粒的研磨成細鹽,細鹽還是屬于晶體
E.一定質量的理想氣體,壓強不變,體積增大,分子平均動能增加

【答案】A,D,E
【解析】解:A、當分子間距離增大時,若分子力為引力,分子力做負功,分子勢能增大;若分子力為斥力,分子力做正功,分子勢能減小,故A正確.
B、若該物質是固體或液體,分子間距較小,則該種物質的分子體積為 ;若該物質是氣體,則該種物質的分子體積為V0 ;故B錯誤.
C、自然界一切過程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏觀過程不一定都能自然發生,還要符合熱力學第二定律才能自然發生,故C錯誤.
D、鹽是晶體,將大顆粒的研磨成細鹽,細鹽還是屬于晶體,故D正確.
E、一定質量的理想氣體,壓強不變,體積增大,由氣態方程 知氣體的溫度升高,則分子平均動能增加,故E正確.
故選:ADE
【考點精析】關于本題考查的熱力學第二定律,需要了解熱傳遞的過程是有方向性的,熱量會自發地從高溫物體傳給低溫物體,而不會自發地從低溫物體傳給高溫物體才能得出正確答案.

練習冊系列答案
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【題目】質量均為m的兩物塊A和B之間連接著一個輕質彈簧,其勁度系數為k,現將物塊A、B放在水平地面上一斜面的等高處,如圖所示,彈簧處于壓縮狀態,且物體與斜面均能保持靜止,已知斜面的傾角為θ,兩物塊和斜面間的動摩擦因數均為μ,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則下列說法正確的是( )

A.斜面和水平地面間一定有靜摩擦力
B.斜面對 A、B組成的系統的靜摩擦力的合力為2mgsinθ
C.若將彈簧拿掉,物塊有可能發生滑動
D.彈簧的最大壓縮量為

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【題目】如圖所示是一透明的圓柱體的橫截面,半徑R=2cm,折射率n= .真空中一束光線沿平行于直徑AB的方向從D點射入透明體,折射光線恰好通過B點.真空中光速c=3.0×108m/s,求:

①光在透明體中的傳播速度v.
②入射點D與AB間的距離d.

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【題目】在“驗證動量守恒定律”的實驗中,氣墊導軌上放置著帶有遮光板的滑塊A、B,遮光板的寬度相同,測得的質量分別為m1和m2 . 實驗中,用細線將兩個滑塊拉近使輕彈簧壓縮,然后燒斷細線,輕彈簧將兩個滑塊彈開,測得它們通過光電門的時間分別為t1、t2

(1)圖2為甲、乙兩同學用螺旋測微器測遮光板寬度d時所得的不同情景.由該圖可知甲同學測得的示數為 mm,乙同學測得的示數為 mm.
(2)用測量的物理量表示動量守恒應滿足的關系式: , 被壓縮彈簧開始貯存的彈性勢能EP=

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【題目】如圖所示,在傾角θ=37°的固定斜面上放置一質量M=1kg、長度L=0.75m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B與斜面底端C的距離為4m.在平板的上端A處放一質量m=0.6kg的滑塊,開始時使平板和滑塊都靜止,之后將它們無初速釋放.設平板與斜面間、滑塊與斜面間的動摩擦因數均為μ=0.5,通過計算判斷無初速釋放后薄平板是否立即開始運動,并求出滑塊與平板下端B到達斜面底端C的時間差△t.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

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【題目】旅行家在沙漠中,需要弄清三個問題:我在哪里?我要去的地方在哪里?選哪條路線最佳?以下相關說法正確的是( 。

A.我在哪里?涉及的物理量是位移

B.我要去的地方在哪里?涉及的物理量是位移

C.選哪條路線最佳?涉及的物理量是位移

D.全球定位系統(GPS)能精確的確定旅行家每時刻的位移

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【題目】如圖所示,小球用細繩系住,繩的另一端固定于O點.現用水平力F緩慢推動斜面體,小球在斜面上無摩擦地滑動,細繩始終處于直線狀態,當小球升到接近斜面頂端時細繩接近水平,此過程中斜面對小球的支持力FN以及繩對小球的拉力FT的變化情況是( )

A.FN保持不變,FT不斷增大
B.FN不斷增大,FT不斷減小
C.FN保持不變,FT先增大后減小
D.FN不斷增大,FT先減小后增大

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【題目】自然界中的磁體總存在著_______________個磁極,同名磁極相互__________,異名磁極相互________。

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【題目】如圖,足夠長的光滑導軌傾斜放置,導軌寬度為L , 下端與電阻R連接,其它電阻不計,勻強磁場垂直于導軌平面向上 若金屬棒ab以一定初速度沿v0導軌下滑,則棒( )

A.電流方向從ab
B.剛開始下滑瞬間產生的電動勢為BLV0
C.最終能勻速下滑
D.減少的重力勢能全部等于電阻R產生的內能

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同步練習冊答案
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