如下图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上距原点为r3的位置.虚线分别表示分子间斥力f斥和引力f引的变化情况,实线表示分子间的斥力与引力的合力f的变化
题型:不详难度:来源:
如下图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上距原点为r3的位置.虚线分别表示分子间斥力f斥和引力f引的变化情况,实线表示分子间的斥力与引力的合力f的变化情况.若把乙分子由静止释放,则乙分子( )
A.从r3到r1做加速运动,从r1向O做减速运动 | B.从r3到r2做加速运动,从r2到r1做减速运动 | C.从r3到r1,分子势能先减少后增加 | D.从r3到r1,分子势能先增加后减少 |
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答案
A |
解析
由题图可知分子在r3—r1之间分子力表现为引力,乙分子做加速运动,在r1—O之间分子表现为斥力,乙分子做减速运动,所以分子势能先减少后增加,故A选项正确. |
举一反三
下列说法正确的是( )A.用打气筒打气很费劲,这是气体分子间存在斥力的宏观表现 | B.水的体积很难被压缩,这是水分子间存在斥力的宏观表现 | C.气缸中的气体膨胀推动活塞,这是分子间的斥力对外做功的宏观表现 | D.夏天轮胎容易爆裂,说明温度越高,气体分子间的斥力越大 |
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下列说法正确的是( )A.1 kg 0 ℃水的内能比1 kg 0 ℃冰的内能小 | B.气体膨胀,它的内能一定减少 | C.已知阿伏加德罗常数、某气体的摩尔质量和密度,就可估算出该气体中分子间的平均距离 | D.对于一定质量的理想气体,当分子热运动变剧烈时,压强必变大 |
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由分子动理论及能的转化和守恒定律可知…( )A.扩散现象说明分子间存在斥力 | B.布朗运动是液体分子的运动,故分子在永不停息地做无规则运动 | C.理想气体做等温变化时,因与外界存在热交换,故内能改变 | D.温度高的物体的内能不一定大,但分子的平均动能一定大 |
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如图所示,直立容器内部有被隔板隔开的A、B两部分气体,A的密度小,B的密度大,抽去隔板(气体不外漏),加热气体,使两部分气体均匀混合,在此过程中气体吸热为Q,气体内能增量为ΔE,则( )
A.ΔE="Q " B.ΔE<Q C.ΔE>Q D.无法比较ΔE和Q的大小 |
如图所示,密闭绝热容器内有一绝热的具有一定质量的活塞,活塞的上部封闭着气体,下部为真空,活塞与器壁的摩擦忽略不计.置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部,另一端固定在活塞上.弹簧被压缩后用绳扎紧,此时弹簧的弹性势能为Ep(弹簧处在自然长度时的弹性势能为零).现绳突然断开,弹簧推动活塞向上运动,经过多次往复运动后活塞静止,气体达到平衡态.经过此过程( )
A.Ep全部转化为气体的内能 | B.Ep一部分转化成活塞的重力势能,其余部分仍为弹簧的弹性势能 | C.Ep全部转化成活塞的重力势能和气体的内能 | D.Ep一部分转化成活塞的重力势能,一部分转化为气体的内能,其余部分仍为弹簧的弹性势能 |
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