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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
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
y≥1 x≥2 x+2y+2≥0 2x﹣y+1≥0
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
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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