为什么同一时刻撞击到悬浮颗粒的液体分子数越少,职场布朗运动动越明显

B.同时撞击固体微粒的液体分子数越多,布朗运动越剧烈 C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违B.同时撞击固体微粒的液体分子数越多,布朗运动越剧烈 C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律 为什么错
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B:液体分子做无规则的运动,不断地随机撞击悬浮微粒.悬浮的微粒足够小时,受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用是不平衡的.在某一瞬间,微粒在另一个方向受到的撞击作用强,致使微粒又向其它方向运动.这样,就引起了微粒的无规则的布朗运动.所以撞击固体微粒的液体分子越少撞击作用越不平衡,布朗运动才越剧烈C:不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,第二类永动机忽略了机器的热损耗、摩擦等消耗的能量
第二类永动机也违背第一热力学定律
不违背,只是达不到理想状态,可以这么理解
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扫描下载二维码(2016o南级模)下列说法确的是  )A.悬浮在液体中的小颗粒越小,布朗运动越明显B.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大C.液晶具有光学的各向异性D.单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减小,气体的压强可能增大E.自然界凡是符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生【考点】;;.【专题】定性思想;推理法;理想气体状态方程专题.【分析】固体颗粒小,到液撞击的冲力越不衡,朗运动明;分子势能与分子间离关系比较复杂,要据子性质进行分在外界作用热量可以从低温物传高温物体【解答】解:A、温度一定时,悬浮在液体中的固体颗粒越小,同一时刻撞击颗粒的液体分子数越少,冲力越不平衡,布朗运动越明显;故A正确;D、气体的压强与单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数以及分子对器壁的平均撞击力有关,若温度升高,分子对器壁的平均撞击力增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的压强可能增大,故D正确;C、液晶具有光学的各向异性,故C正确;B、若分子力表现为斥力时,分子间的距离r增大,分子间的作用力减小,但做正功,分子势能减小,若分子力表现为引力时,分子间的距离r增大,分子间的作用力减小,但做负功,分子势能增大,故B错误;E、根据热力学第二定律可知,一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性,故E错误;故选:ACD【点评】题要同学们掌握分子动理论的础识,知道分势能与分间距的关系正理解气体强产生的原因.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:蒙山老师 难度:0.60真题:3组卷:5
解析质量好中差
&&&&,V2.27968根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )A.悬浮在液体中的颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多,布朗运动越明显B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子在永不停息地做无规则运动C.分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小D.第二类永动机没有违背能量守恒定律,故热机的效率最多可以达到100%
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A、悬浮在液体中的颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多则越容易平衡,布朗运动越不明显.故A错误&& &B、布朗运动是固体颗粒的运动,不是液体分子的运动.故B错误&& &C、分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小是分子力的特点.故C正确&&& D、第二类永动机不违反能量守恒定律,违反了物理过程的方向性,不可能从单一热源吸取热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响.热机的效率不可以达到100%.故D错误故选:C
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正确解答本题需要掌握:布朗运动的特点、实质以及物理意义;分子力与分子之间距离的关系;热力学第二定律的理解和应用.
本题考点:
热力学第二定律;布朗运动;分子间的相互作用力.
考点点评:
本题只要掌握分子动理论、热力学定律内容,就能正确解答,基础.
扫描下载二维码B.同时撞击固体微粒的液体分子数越多,布朗运动越剧烈 C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违_百度知道下列说法正确的是(  )A.悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越小,布朗运动越_百度知道

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