1. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.第二类永动机不可能制造成功的原因是能量不能凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一物体,或从一种形式转化为另一种形式 B.热力学第二定律可表述为所有自发的热现象的宏观过程都貝有方向性 C.因为能量守恒,所以能源危机是不可能的 D.摩擦力做功的过程,必定有机械能转化为内能
|
2. 难度:中等 | |
把墨汁用水稀释后取出一滴,放在显微镜下观察,如图所示,下列说法中正确的是( ) A.在显微镜下既能看到水分子也能看到悬浮的小炭粒,且水分子不停地撞击炭粒 B.小炭粒在不停地做无规则运动,这就是所说的布朗运动 C.越小的炭粒,运动越明显 D.在显微镜下看起来连成一片的液体,实际上就是由许许多多静止不 动的水分子组成的
|
3. 难度:简单 | |
目前世界上最大的强子对撞机在法国和瑞士的边境建成,并投入使用。加速器工作时,需要注入约1万吨液氮对电路进行冷却,冷却的最低温度可达到零下271摄氏度,这时该温度用热力学温标来表示为( ) A.2K B.271K C.4K D.0.1K
|
4. 难度:简单 | |
关于理想气体的下列说法正确的有( ) A.气体压强是由气体的重力产生的 B.气体压强是由大量气体分子对器壁的频繁碰撞产生的 C.一定质量的气体,分子的平均速率越大,气体压强也越大 D.压缩理想气体时要用力,是因为分子之间有斥力
|
5. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.0℃的冰与0℃的水,分子的平均动能相同 B.温度高的物体内能一定大 C.分子间作用力总是随分子间距离的增大而减小 D.随着制冷技术的不断提高,绝对零度一定能在实验室中达到
|
6. 难度:简单 | |
某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为TⅠ、TⅡ、TⅢ则( ) A.TⅠ>TⅡ>TⅢ B.TⅢ >TⅡ>TⅠ C.TⅡ> TⅠ,TⅡ> TⅢ D.TⅠ=TⅡ=TⅢ
|
7. 难度:简单 | |
把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变成球形了,产生这一现象的原因是( ) A.玻璃是非晶体,溶化后再凝固变成晶体 B.玻璃是晶体,熔化后再凝固变成非晶体 C.熔化后的玻璃表面分子间表现为引力使其表面绷紧 D.熔化后的玻璃表面分子间表现为斥力使其表面扩张
|
8. 难度:简单 | |
固定的水平汽缸内由活塞B封闭着一定质量的理想气体,气体分了之间的相互作用力可以忽略。假设汽缸壁的导热性能很好,外界环境的温度保持不变,用外力F将活塞B缓慢地向右拉动,如图所示,则在拉动活塞的过程中,关于汽缸内气体的下列结论,正确的是( ) A.气体对外做功,气体内能减小 B.气体对外做功,气体内能不变 C.外界对气体做功,气体内能不变 D.气体向外界放热,气体内能不变
|
9. 难度:简单 | |
将秒摆(周期为2s)的周期变为1s,下列措施可行的是( ) A.将摆球的质量减半 B.振幅减半 C.摆长减半 D.摆长减为原来的1/4
|
10. 难度:中等 | |
带有活塞的气缸内封闭一定量的理想气体.气体开始处于状态a;然后经过过程ab到达状态b或经过过程ac到达状态c,b、c状态温度相同,V-T图如图所示.设气体在状态b和状态c的压强分别为和,在过程ab和ac中吸收的热量分别为和,则( ) A. B. C. D.
|
11. 难度:简单 | |
如下图1表示一定质量的理想气体从状态1出发经过状态2和3,最终又回到状态1.那么,在p-T图像中,反映了上述循环过程的是 A. B. C. D.
|
12. 难度:简单 | |
卡车在水平道路上行驶,货物随车厢上下作简谐运动而不脱离底板,设向下为正方向,其振动图像如图所示,则货物对底板压力小于货物重力的时刻是 A.时刻t1 B.时刻t2 C.时刻t4: D.无法确定
|
13. 难度:简单 | |
关于扩散现象,下列说法正确的是( ) A. 温度越高,扩散进行得越快 B. 扩散现象是不同物质间的一种化学反应 C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D. 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
|
14. 难度:简单 | |
关于物体的内能、温度和分子的平均动能,下列说法正确的是( ) A.相对地面静止的物体不具有内能 B.温度低的物体分子平均动能一定小 C.外界对物体做功时,物体的内能不一定增加 D.物体自由下落时速度增大,所以物体分子的平均动能也增大
|
15. 难度:简单 | |
对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是( ) A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈 B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小 D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小
|
16. 难度:简单 | |
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.物体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质 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
|
17. 难度:简单 | |
如图所示为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线。下列说法中不正确的是( ) A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力 B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力 C.当r等于r1时,分子间的作用力为零 D.当r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功
|
18. 难度:中等 | |
如图所示是一做简谐运动的物体的振动图象,下列说法正确的是: A.振动周期是2×10-2 s B.第2个1×10-2 s内物体的位移是-10 cm C.物体的振动频率为25 Hz D.物体的振幅是10 cm
|
19. 难度:简单 | |
一质点做简谐运动的图像如图所示,则该质点( ) A.在0至内,速度与加速度同向 B.在至内,速度与回复力同向 C.在时,速度为正,加速度为正 D.在时,速度最大,回复力为零
|
20. 难度:中等 | |
在用油膜法佔测分子大小的实验中,具体操作如下: ①取油酸0.1mL注入250mL的容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到250mL的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸酒精溶液; ②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数直到量筒达到1.0mL为止,恰好共滴了100滴; ③在边长约40cm的浅盘内注入约2cm深的水,将细石膏粉均匀地撒在水面上,再用滴管吸取油酸酒精溶液,轻轻地向水面湳一滴溶液,酒精抔发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一层油膜,膜上没有石膏粉,可以清楚地看岀油膜轮廓; ④待油膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上绘出油膜的形状; ⑤将画有油膜形状的玻璃板放在边长为1.0cm的方格纸上,算出完整的方格有67个,大于半格的有14个,小于半格的有19个。 (1)这种估测方法是将每个分子视为___________,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为___________,这层油膜的厚度可视为油酸分子的___________。 (2)利用上述具休操作中的有关数据可知一滴油酸酒精溶液含纯油酸为________m3,膜面积为_____m2,求得的油膜分子直径为___________m。(结果全部取一位有效数字)
|
21. 难度:中等 | |
气缸内封闭了一定量压强为p=1.0×105Pa、体积为V=2.0m3的理想气体,现使气体供持压强不变体积缓慢压缩V′=1.0m3,此过程气体向外界释放了Q=1.2×105J的热量,则: (1)压缩过程外界对气体做了多少功? (2)气体内能如何变化?变化了多少?
|
22. 难度:简单 | |
如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高2cm,求: ①稳定后右管内的气体压强p; ②左管A端插入水银槽的深度h(大气压强p0=76cmHg)
|
23. 难度:中等 | |
如图所示,一内壁光滑的气缸固定于水平地面上,在距气缸底部L=54cm处有一固定于气缸上的卡环,活塞与气缸底部之间封闭着一定质量的理想气体,活塞在图示位置时封闭气体的温度t1=267℃,压强p1=1.5atm,设大气压强p0恒为1atm,气缸导热性能良好,不计活塞的厚度,由于气缸缓慢放热,活塞最终会左移到某一位置而平衡,求: ①活塞刚要离开卡环处时封闭气体的温度; ②封闭气体温度下降到t3=27℃时活塞与气缸底部之间的距离.
|