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以下说法正确的是 A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大 B.已...

以下说法正确的是

A当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大

B已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为V0

C自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生

D液晶既具有液体的流动性,又具有单晶体的光学向异性的特点

E一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加

 

DE 【解析】 试题分析:当分子间距离增大时,如果分子间是引力,分子力做负功,分子势能增加;如果分子间是斥力,分子力做正功,分子势能减小;故A错误; 某固体物质的摩尔质量为M,密度为ρ,则摩尔体积为;故每个分子的体积为:,但是若是气体,此表达式为气体分子运动占据的空间,不是分子的体积,故B错误;自然界发生的一切过程能量都守恒,但是根据热力学第二定律知,一切与热运动有关的宏观过程都是不可逆的.故有些不违背能量守恒的宏观过程也无法自然发生;故C错误;液晶既具有液体的流动性,又具有单晶体的光学向异性的特点,选项D正确;一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,则温度升高,分子平均动能增加,选项E正确;故选DE. 考点:分子力;阿伏加德罗常数;热力学第二定律;晶体;理想气体的状态变化方程 【名师点睛】本题考查了分子力、分子势能、晶体与非晶体、理想气体的状态变化方程、阿佛加德罗常数,涉及知识点多,难度小,关键多看书,熟悉知识点。  
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考点分析:
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如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,电子重力忽略不计。求:

(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;

(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角θ的正切值tan θ;

(3)电子打到屏上的点P′到点O的距离y。

 

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如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为l04 m的绝缘细线把质量为m02 kg,带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ37°.现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:

1)小球运动通过最低点C时的速度大小;

2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小.(g10 m/s2sin37°06cos37°08

 

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将一个电荷量为-2×10-8 C的点电荷从零电势点S移到M点,要克服电场力做功4×10-8 J;从M点移到N点,电场力做功为14×10-8 J,求M、N两点的电势.

 

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用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变。若保持S不变,增大d,则θ_______________;(填变大、变小、或不变)若保持d不变,减小S,则θ_________;(填变大、变小、或不变)

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如图所示,在O点放置一个正点电荷,在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q。小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、R为半径的圆(图中实线表示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,则下列说法正确的是(  )

A.小球通过C点的速度大小是

B.小球通过C点的速度大小是

C.小球由A到C机械能的损失是mg(h-)-mv2

D.小球由A到C电场力做功是mv2-mgh

 

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