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羇6601袁 在下图的毛细管内装入普通不润湿性液体,当将毛细管右端用冰块冷却时,管内 袀液体将: ( ) 肇 (A) 向左移动 肅 (B) 向右移动 薅 (C) 不移动 薁 (D) 左右来回移动 聿 膃羄6602莁 如图在毛细管内装入润湿性液体, 当在毛细管内左端加热时,则管内液体将: ( ) 袆 (A) 向左移动 薆 (B) 向右移动 莃 (C) 不移动 肁 (D) 因失去平衡而左右来回移动 羈 蚄袃6603袂 单组分气-液平衡体系,在孤立条件下,界面 A 发生了 dA 0 的微小变化, 体系 聿相应的熵变 dS变化为: ( ) 肆 (A) dS 0 (B) dS = 0 节 (C) dS 0 (D) 不能确定 薂螆6604膅在298 K下,将液体水分散成小液滴,其热力学能: ( )(A)(B) 蚁 增加 (B) 降低 肈(C) 不变 (D) 无法判定袈6621芃在绝热条件下,将液体分散成小颗粒液滴,液体的温度将: ( )(A)(B) 肁 上升 (B) 下降 蝿(C) 不变 (D) 无法判定罿蚆6605螄 在等温等压条件下,将 1 mol水的表面积增加 10 倍,作功为 W,水的 Gibbs 蕿自由能变化为DG,此时 W 与 DG 的关系为:(DU = Q - W) ( ) 螆 (A) DG = -W 螄 (B) DG = W 芄 (C) DG 0 膆 (B) (g/T)p p凹 p凸 袁 (B) p凹 p平 p 肀 (C) p凸 p平 p凹 聿 (D) p凸 p凹 p平 芆芃6660葿 汞不湿润玻璃,其密度r = 1.35104 kgm-3,水湿润玻璃,密度 r = 0.9965 蝿 103 kgm-3,汞在内径为 110-4 m 的玻璃管内下降h1,在直径为 110-3 m肃的玻璃管内下降h2;水在直径为 110-4 m 的玻璃管内上升 h3,在直径为 110-3 m莂的玻璃管内上升 h4,令 h1/h2= A,h3/h4= B,则有: ( ) 袈 (A) A B 蕿 (B) A B 肅 (C) A = B 螄 (D) 不能确定 A 与 B 的关系 薂羆6661膆 弯曲液面(非平面)所产生的附加压力: ( ) 袂 (A) 一定不等于零 肁 (B) 一定等于零 螆 (C) 一定大于零 羃 (D) 一定小于零 羁蒁6662蒇 把玻璃毛细管插入水中,凹面下液体所受的压力 p 与平面液体所受的压力 p0相 羅比: ( ) 莃 (A) p = p0 袀 (B) p p0 肆 (D) 不确定 蒂艿6663羇 能在毛细管中产生凝聚现象的物质是由于该物质的液体在毛细管中形成: 袃 (1) 凸面 (2) 凹面 (3) 平面 袄 其在毛细管内液面上的饱和蒸气压 p: 蝿 (4) 大于平面的 (5) 等于平面的 (6) 小于平面的 螈正确的答案是: ( ) 羅 (A) (2) (4) 羂 (B) (1) (5) 蒂 (C) (3) (6) 蒈 (D) (2) (6) 羆羈6664蝿 微小晶体与普通晶体相比较,哪一种性质不正确? ( ) 肆 (A) 微小晶体的饱和蒸气压大 蚁 (B) 微小晶体的溶解度大 芁 (C) 微小晶体的熔点较低 膈 (D) 微小晶体的溶解度较小 袆蚃6665荿 有一露于空气中的球形液膜,若其直径为 210-3 m,表面张力为 0.7 Nm-1,则 薈该液膜所受的附加压力为: ( ) 薇 (A) 1.4 kPa 螄 (B) 2.8 kPa 螁 (C) 5.6 kPa 羇 (D) 8.4 kPa 莇薁6667袀 设水在某玻璃毛细管内上升的高度为 h,若此毛细管被折断,露在水面以上的长 蒆度是 h/2,则水在毛细管上升到 h/2 以后,将: ( ) 螃 (A) 不断从管中流出 蚃 (B) 不从管中流出,管内液面曲率半径缩小到 1/2 倍 羈 (C) 不从管中流出,管内液面曲率半径增大到 2 倍 袆 (D) 不从管中流出,管内液面曲率半径不变 薄蚄6668莀 将一毛细管端插入水中,毛细管中水面上升 5 cm,若将毛细管向下移动,留了 蕿 3 cm 在水面,试问水在毛细管上端的行为是: ( ) 芄 (A) 水从毛细管上端溢出 蒁 (B) 毛细管上端水面呈凸形弯月面 葿 (C) 毛细管上端水面呈凹形弯月面 罿 (D) 毛细管上端水面呈水平面 肅薃6669袁 有两根半径相同的玻璃毛细管插入水中,水面上升高度为 h,其中一根在 1/2 莈
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