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分子运动的速度与温度有关,在0℃时(  )

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温度升高时,油液的分子运动加剧,黏度随温度的升高而大幅度增大;  温度升高时,油液的分子运动加剧,黏度不随温度的升高变化;  温度升高时,油液的分子运动加剧,黏度随温度的升高而大幅度减小;  温度升高时,油液的分子运动减弱,黏度随温度的升高而大幅度减小;  
温度升高时,油液的分子运动加剧,黏度随温度的升高而大幅度增大;  温度升高时,油液的分子运动加剧,黏度不随温度的升高变化;  温度升高时,油液的分子运动加剧,黏度随温度的升高而大幅度减小;  温度升高时,油液的分子运动减弱,黏度随温度的升高而大幅度减小;  
水的汽化速度与温度有关,温度越高水分子运动越快,汽化的速度就越快   冰直接升华水蒸气,是因为冰块内部的水分子做无规则运动,部分冰中的水分子“悄悄外逃”到空气中了   气体能够被压缩说明分子间存在间隙   固体或液体物质不会自动缩小体积说明组成它们的分子间不存在引力  
温度越高,分子动能越大   物体运动速度越大,分子总动能越大,因而物体温度也越高   一个分子运动的速率越大,该分子的温度越高   温度是大量分子无规则热运动的平均动能的标志  
温度低的物体内能小   温度低的物体,其分子运动的平均动能也必然小   做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大   0 ℃的铁和0 ℃的冰,它们的分子平均动能可能不相同  
分子运动速度加快,内能增加

  分子运动速度加快热量增加

  分子运动速度加快,机械能增加

  分子运动速度不变内能增加  

分子运动速度加快,内能增加   分子运动速度加快热量增加
  
分子运动速度加快,机械能增加   分子运动速度不变内能增加  
分子运动加快,内能增加   分子运动加快,机械能增加   运动加快,内能增加   分子运动不变,机械能增加  
分子平均动能决定分子速度  物体温度决定于分子平均动能  物体温度直接决定分子运动速度  分子速度受分子平均动能的牵制  
仍然是运动的;   处于静止状态;  处于相对静止状态;   大部分分子处于静止状态.  
)0K即0℃ (  )分子运动越剧烈,分子的温度越高 (  )温度是分子热运动剧烈程度的反映 (  )温度越高的物体的内能一定越多  
分子的运动速度为零   内能为零   分子的运动速度不为零,但内能为零   分子的运动速度不为零,内能也不为零  
温度低的物体内能小   温度低的物体,其分子运动的平均速率也必然小   做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大   0 ℃的铁和0 ℃的冰,它们的分子平均动能相同  
水的汽化速度与温度有关,温度越高水分子运动越快,“外逃”到空气中的速度就越快     冰直接变成水蒸气属于升华现象,冰块内部的水分子并未停止运动,一段时间后,冰中的水分子“悄悄外逃”到空气中了     气体能够被压缩说明分子间存在间隙     固体或液体物质不会自动缩小体积说明组成它们的分了间不存在引力  
温度低的物体内能小   分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零   液体与大气相接触,表面层内分子所受其它分子的作用表现为相互吸引   0 ℃的铁和 0 ℃的冰,它们的分子平均动能相同  

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