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(2015年·北京海淀二模反馈卷)下列说法中正确的是(  )

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物体的温度升高时,其内部分子的平均动能一定变大  气体的压强越大,其分子运动得一定越剧烈  气体的压强越大,其分子之间的斥力一定越大  分子间距离减小,分子间的势能也一定减小  
α射线是由氦原子核衰变产生

  β射线是由原子核外电子电离产生

  γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生

  通过化学反应不能改变物质的放射性  

第一象限  第二象限  第三象限  第四象限  
物体的温度升高时,其内部每个分子热的动能都一定增大  气体的压强越大,单位体积内气体的分子个数一定越多  物体的温度越高,其内部分子的平均动能就一定越大  分子间距离减小,分子间的引力和斥力都一定减小  
天然放射性现象使人类认识到原子核是可分的  玻尔理论认为,原子中的核外电子轨道是量子化的  汤姆孙通过对阴极射线的研究,提出了原子具有复杂的结构  卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核与核外电子具有等量的电荷量  
天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的  氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的  汤姆孙通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构  卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中  
仅利用氧气的摩尔质量和阿伏加德罗常数这两个已知量,便可计算出氧气分子间的平均距离

  对于一定质量的理想气体,温度升高,其压强的大小可能不变

  固体很难被压缩是因为分子之间没有间隙

  气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大  

布朗运动证明组成固体小颗粒的分子在做无规则运动

  内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同

  当分子间距离增加时,分子引力增加,分子斥力减小

  分子势能随着分子间距离的增大而减小  

光波是一种概率波

  用三棱镜观察太阳光谱是利用光的干涉现象

  爱因斯坦提出了光子说,成功解释了光电效应现象,否定了光的波动性

  用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象  

橡皮离开手指时的速度最大  推力对橡皮所做的功大于橡皮的动能增加量  推力对橡皮所施的冲量等于橡皮的动量增量  水平推力越大,橡皮离开手指时的速度也一定越大  
雨过天晴,空中出现的彩虹,这是光的干涉现象  在相同条件下,X射线比紫外线更容易产生明显的衍射现象  在水中,γ射线比可见光速度更大  进行光谱分析时,既可以利用吸收光谱,也可以利用明线光谱  

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