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物体运动速度增大,分子热运动的动能增大 物体的温度升高,每个分子热运动的动能都增大 物体的温度升高,分子热运动的平均动能增大 100℃的水变成100℃的水蒸汽,分子热运动的平均动能增大
春天百花争艳,不是物体的运动,不属于分子热运动
夏天波光粼粼,是光的反射现象,不属于分子热运动
秋天丹桂飘香,是气体分子运动的结果,属于分子热运动
冬天大雪纷飞,是物体的运动,不是分子的运动
压强变大时,分子热运动必然变得剧烈 保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 压强变大时,分子间的平均距离必然变小 压强变小时,分子间的平均距离可能变小
没有分子热运动就不可能有分子扩散运动 分子扩散与分子热运动都是一种无定向的运动 分子扩散只能发生在非平衡体系 无论体系平衡与否,分子热运动总是在进行
温度表示物体的冷热程度。 气体的压力越高,则气体的液化温度也温度越高。 温度是物质分子热运动平均动能的量度,温度越高,分子热运动的平均动能就越大 气体的压力越高,则气体的液化温度也温度越低
温度升高时,饱和汽的分子数密度增大,汽分子热运动的平均速率增大
温度升高时,饱和汽的分子数密度不变,汽分子热运动的平均速率增大
温度升高时,饱和汽的分子数密度增大,汽分子热运动的平均速率不变
温度升高时,饱和汽的分子数密度增大,每个汽分子热运动的速率都增大
液体中微粒的运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动 当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等 食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的 小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用
春天,柳絮飞扬 夏天,槐花飘香 秋天,落叶飘零 冬天,雪花飘飘 解析:分子热运动是分子的微观运动,不是物体的宏观运动,一定要正确区分。
压强变大时,分子热运动必然变得剧烈 保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 压强变大时,分子间的平均距离必然变小 压强变小时,分子间的平均距离可能变小
布朗运动就是分子热运动 0℃的冰熔解成0℃水,分子势能一定增大 单位体积的分子数增加,气体压强一定增大 第二类永动机违反能量守恒定律。
春天百花争艳,不是物体的运动,不属于分子热运动 夏天波光粼粼,是光的反射现象,不属于分子热运动 秋天丹桂飘香,是气体分子运动的结果,属于分子热运动 冬天大雪纷飞,是物体的运动,不是分子的运动
当分子热运动变剧烈时,压强必变大 当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 当分子间的平均距离变大时,压强必变小 当分子间的平均距离变大时,压强必变大