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热运动
热运动
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热力学是从微观角度研究了物质的热运动性质及其规律的学科。()
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如果没有分子的热运动,我们就无法感知花香()
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气体分子热运动的平均动能越大,气体的()越高。
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由原子无规则的热运动所产生的谐线变宽称为()。
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下述关于粘性的描述是正确的。各种流体的组成不同,有其自身的特性,根据流体受力后表现出的阻止流体流动的特性,流体分为牛顿型流体和非牛顿型流体。流体可流动,但流体又具有抗拒流动的特性,称为粘性。流体抗拒流动或具有粘性,可用层流时分子的热运动进行解释。由于分子热运动的原因,低速的分子层的分子必然会扩散进高速的分子层,从而阻止该高速层流体的流动,同样低速层的分子则被高速层扩散进来的高速分子带动,流体表现出抗拒流动的特性。分子的热运动是流体固有的一种属性,故源于分子热运动的粘性也成为流体的一种属性,处处和时时得到体
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以下哪些双电层模型()考虑了溶液中离子的热运动
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物质的状态反映了原子或分子之间的相互作用和他们的热运动。
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如果没有分子的热运动,我们就无法感知花香()
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为()
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关于气体分子热运动的特点说法中正确的是()。
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关于分子的热运动,下列说法正确的是()。
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物体中原子、分子的无规热运动的动能和势能总和被称为()。
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分子热运动与下列哪个选项有关?
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扩散是原子(或分子)热运动的结果。
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溶胶中胶粒的布朗运动就是本身热运动的反映。
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温度的统计意义是分子热运动剧烈程度的度量。
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温度是气体内分子热运动剧烈程度的标志。
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为
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由原子无规则的热运动所产生的谱线变宽称为()。
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粘性产生的原因之一是分子热运动。
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单原子分子中的电子对热运动不会产生任何贡献。
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分子传递过程中依靠分子无规则热运动进行的扩散称为()
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布朗运动是热运动()
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热力学是从微观角度研究了物质的热运动性质及其规律的学科。
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气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的()
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温度是表示物体冷热程度的物理量,它反映了物质分子热运动的强、弱程度。常用的单位是()。
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温度是表示物体冷热程度的物理量,它反映了物质分子热运动的强、弱程度。有哪些表示单位()。
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()是指在同一物体内部或相互接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温处向低温转移的现象。
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温度是气体内分子热运动剧烈程度的标志。()
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压强是气体内分子热运动剧烈程度的标志。()
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气体的体积是指气体分子热运动所能达到的空间,在不计分子大小的情况下,通常就是容器的容积。
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煤层瓦斯压力是存在于煤层孔隙中的()瓦斯分子热运动对煤壁所表现的作用力。
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热仅依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动传递热量的是()。
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物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称为()。
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依靠物质分子、原子或自由电子等微粒的热运动来传递热量的方式称为()。
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在通信系统中,信号的传输经常受到传输介质内部分子热运动的影响,该影响属于()
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温度越高,载流子热运动的平均速度越大。()
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()是指物体一端受热,通过物体的分子热运动,把热量从温度较高一端传递到温度较低一端的过程。
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在一个密闭密器内装有10000个气体分子,当给容器升温时,它们的动能就增大,热运动就剧烈,对容器的冲撞次数就频繁。
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物体一端受热,通过物体的分子热运动,把热量从温度较高一端传递到温度较低的一端的过程,叫作()。
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分子热运动自由度为i的一定量刚性分子理想气体,当其体积为V、压强为P时,其内能E为()
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物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热能传递称为热辐射。
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物体一端受热,通过物体的分子热运动,把热量从温度较高一端传递到温度较低的一端的过程,叫作()。
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系统温度的高低,只取决于工质热运动的状态,而与工质数量多少无关。
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胶粒的布朗运动是分散介质分子热运动的必然结果。()
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在介质中,由于微粒的热运动而产生的质量迁移现象,主要是由于密度差引起的,这种现象称为()
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反映了空气分子做不规则热运动的激烈程度的大气参数是大气的()。
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金属的导电能力随温度的升高而降低,其原因是由于固体热运动使电阻增大。
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热运动是物质运动的一种基本运动形式,与机械运动不同。()
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在各种实际变化过程中,热运动可以与机械运动、电磁运动等其他运动形式存在广泛的联系。()
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分子热运动是随机的,而流体内部发生了组分的定向迁移,一定是因为()
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气体的输运过程是通过处于热运动中的分子之间的碰撞来实现的。
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牛顿型流体因分子热运动在具有()的质点间交换动量而形成的流动阻力可以用牛顿粘性定律表达。
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物体各部分之间不发生相对位移,仅借分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递称为()。
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流体力学的研究者通常认为,他们能够观察到的现象、规律,乃至能够测量到的流动参数大小,都是由流体分子的热运动决定的()
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根据气体分子运动论,从微观来看()是物体大量分子热运动的宏观表现。
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根据热力学理论,0K时物质内分子热运动的速度为零,此时所用的温标为()。
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温度的高低体现了着物体内部大量分子无规则热运动剧烈程度。()
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机械运动、电磁运动、热运动是所有运动形式中最基本的运动形式。()
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绝大多数物质都具有热胀冷缩的特性,这是由于物体内部分子热运动加剧或减弱造成的。这句话是否正确?
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湍流运动是海洋空间尺度非常小的运动,可以调整海洋物质、能量的分布,对能量输送的作用远高于分子热运动。
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往一杯清水中滴入一滴红墨水,一段时间后,整杯水都变成了红色,这一现象在物理学中称为扩散现象,是由于分子的()而产生的,这一过程是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的
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人们发现在温度达到()℃时,物质的热运动就会完全停止。这时,一切分子都归于静止,这就是最低的温度,人们称它为绝对零度。
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关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度;(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义;(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同;(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。这些说法中正确的是:
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关于温度的意义,有下列几种说法:(气体的温度是分子平均平动动能的量度(气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义(温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同(从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度这些说法中正确的是()
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关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平动动能的量度(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度上述说法中正确的是
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关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度;(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义;(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同;(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。以上说法正确的有
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MOSFET的主要噪声源有热噪声和闪烁噪声。热噪声是由沟道内载流子的无规则热运动造成的;闪烁噪声是由沟道处二氧化硅与硅界面上电子的充放电引起的。下列说法正确的有()。
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经典热容理论将晶态固体中的原子看成是彼此()地做热振动,认为原子振动的能量是()的,近似地看作和气体分子的热运动相类似。
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气体的体积是指气体分子热运动所能达到的空间,在不计分子大小的情况下,通常就是容器的容积。()
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分子热运动有三种统计速率,已知气体的温度T,分子的质量m,波尔兹曼常数k,写出其的表达式,最概然速率;平均速率;方均根速率
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关于温度的意义,有下列几种说法:()(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度;上述说法中正确的是:
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关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度.(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义.(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.这些说法中正确的是()