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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
某物体的温度为0℃,则其中每个分子的温度都为0℃ 温度是物体分子热运动的平均速率的标志 温度是物体分子热运动平均动能的标志 温度可从高温物体传递到低温物体,达到热平衡时,两物体温度相等
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
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
扩散现象只发生在液体之间 物体温度越高,分子热运动越剧烈 只有热传递才能改变物体的内能 0℃的物体没有内能
物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大 物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大 物体温度降低,其内能一定增大 物体温度不变,其内能一定不变
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
布朗微粒越大,同一时刻与之碰撞的液体分子越多,布朗运动越显著 布朗运动是分子无规则运动的反应 当物体的温度达到0℃时,物体分子的热运动就会停止 布朗运动的剧烈程度和温度有关,所以布朗运动也叫热运动
热机做功冲程机械能转化为内能 热传递就是温度从高温物体传到低温物体 固体之间不会发生扩散现象 物体温度越高,分子热运动越剧烈
物体的机械能和物体的内能是同种形式的能,都与物体的机械运动和分子热运动以及分子间的相互作用情况有关 铁丝很难被拉断,说明分子之间只存在引力 分子之间存在着相互作用的引力和斥力 扩散现象既能说明分子是运动的,又能说明分子之间存在空隙
固体很难被压缩,说明分子间存在斥力 扩散现象只能发生在气体与液体中 物体吸收热量,温度一定升高 ﹣20℃的冰块内没有内能
)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
物体的温度越高,分子热运动越剧烈 同一物体温度越高,具有的内能越多 物体吸收的热量越多,其比热容越大 燃料燃烧越充分,其热值越大
布朗运动就是液体分子的热运动 布朗运动图示中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹 反映分子热运动的宏观物理量是温度 物体温度改变时物体内分子的平均动能不一定改变
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
物体的机械能和物体的内能是同种形式的能,都与物体的机械运动和分子热运动以及分子间的相互作用情况有关 铁丝很难被拉断,说明分子之间只存在引力 分子之间存在着相互作用的引力和斥力 扩散现象只能说明分子是运动的,不能说明分子之间存在空隙
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
物体的机械能和物体的内能是同种形式的能,都与物体的机械运动和分子热运动以及分子间的相互作用情况有关 铁丝很难被拉断,说明分子之间只存在引力 分子间存在相互作用的引力和斥力 扩散现象只能说明分子是运动的,不能说明分子之间有空隙