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关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是(  )

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电流通过电阻后电阻发热,它的内能增加是通过“热传递”,方式实现的   液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力   随分子间的距离增大,分子间的引力减小,分子间的斥力也减小   晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大  
给自行车轮胎打气,越来越费力,说明气体分子间斥力在增大   布朗运动的实质是颗粒分子的无规则运动   “酒好不怕巷子深、花香扑鼻”与分子热运动有关   热量不能从低温物体传给高温物体  
规律是可以创造的  规律是客观的,不以人的意志为转移  规律是可以改变的  规律不可认识  
自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性   分子间距离减小,分子势能一定增大   气体体积是指所有气体分子体积的总和   温度升高,分子间距离一定增大  
布朗运动就是液体分子的热运动  用活塞压缩汽缸里的空气,对空气做功同时,空气的内能增则空气从外界吸热  第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律  一定质量的气体,如果保持温度不变,体积越小,压强越大  
烧杯中的水沸腾后继续加热,水的温度会升高   内燃机的做功冲程将内能转化为机械能   物质的比热容跟物体吸收或放出的热量有关   锯木头时锯条发热,这是利用热传递的方式改变了锯条的内能  
物体的温度越高,分子平均动能越大   布朗运动就是液体分子的运动   分子间的距离增大,分子间的引力增大,分子间的斥力减小   第二类永动机不可能制成的原因是违反了能量守恒定律  
布朗运动就是液体分子的运动   液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力   随分子间的距离增大,分子间的引力减小,分子间的斥力也减小   晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大  
第二类永动机违背了能量守恒定律   当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大   温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能大   悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动越明显  
布朗运动就是液体分子的热运动   达到热平衡的两个物体具有相同的热量   第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律   水不容易被压缩说明分子间存在分子力  
布朗运动就是液体分子的运动   物体的温度越高,分子平均动能越大   分子间的距离增大,分子间的引力增大,分子间的斥力减小   第二类永动机不可能制成的原因是违反了能量守恒定律  
秋天的早晨,大雾逐渐散去是液化现象  衣柜中樟脑丸变小是凝华现象   柏油马路被阳光晒热,是通过做功改变内能  扇扇子可以加快人体汗液蒸发  
随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度
  
热量是不可能从低温物体传递给高温物体的   第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律
  
由于太阳的照射,海洋表面的温度可达30℃而海洋深处的温度要低得多,在水深600m~1000m的地方,水温约4℃,因此人们正在研制一种抗腐蚀的热交换器,利用海水温差发电,并取得了成功  
第二类永动机违背了能量守恒定律   当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大   温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能大   布朗运动和扩散现象都是分子运动  
第二类永动机违背了能量守恒规律   当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大   温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能大   悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动越明显  
工程热力学  传热学  热工学理论基础  导热学  
都是以热现象为研究对象  都研究热能的传递和转换过程中基本规律  热力学的基本定律也是传热学的基础定律  都研究能量数量和质量方面的情况  
布朗运动就是液体分子的运动   物体的温度越高,分子平均动能越大   分子间的距离增大,分子间的引力增大,分子间的斥力减小   第二类永动机不可能制成的原因是违反了能量守恒定律 其中正确的是____________。  

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