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15.下列关于分子间相互作用表述正确的是(  )
A.水的体积很难压缩,这是因为分子间没有间隙的表现
B.气体总是很容易充满容器,这是因为分子间有斥力的表现
C.用力拉铁棒很难拉断,这是因为分子间有引力的表现
D.压缩气体时需要用力,这是因为分子间有斥力的表现

分析 水的体积很难被压缩,这说明分子间的斥力比较大;气体很容易充满容器,这是扩散运动的宏观表现;用力拉铁棒的两端没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现;压缩气体需要用力,这是因为体积减小压强增大的原因

解答 解:A、水的体积很难被压缩,这说明分子间的斥力比较大,故A错误;
B、气体很容易充满容器,这是扩散运动的宏观表现,故B错误;
C、用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现,故C正确;
D、压缩气体时需要用力,因为体积减小,压强增大的缘故,故D错误;
故选:C

点评 本题主要考查学生对分子动理论的内容的了解和扩散现象的理解,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.如图1所示是测量物块与木板间动摩擦因数的实验装置.长木板固定在水平桌面上,打点计时器固定在长木板上,纸带穿过打点计时器,与带滑轮的物块相连.沙桶和力传感器通过绕在滑轮上的细绳相连.调整沙桶的质量,当放开沙桶时,使物块在木板上做匀加速直线运动.(重力加速度为g,滑轮的质量和摩擦可以忽略)
(1)在某次测量中读出力传感器示数为F,为进一步测量动摩擦因数,下列物理量中还需测量的有B(填题首字母).
A.木板的长度LB.物块的质量mC.沙桶的质量MD.纸带的加速度a
(2)利用测得的物理量写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{2F}{mg}-\frac{a}{g}$.
(3)为使实验结果更精确,该同学改变沙桶的质量,重复以上操作,得到多组数据如表所示.以弹簧秤的示数F为横轴,以加速度a为纵轴建立如图2所示坐标系,作出a-F图象,已知重力加速度g=9.8m/s2,则由图象可得动摩擦因数μ=0.1(保留一位有效数字),物块的质量m=2.2kg(保留一位有效数字).
F/N1.52.02.53.04.0
a/(m•s-20.481.01.561.953.0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.用点光源照射一个不透光的障碍物,其背后屏上阴影的中央出现了亮斑,原因是(  )
A.光的反射B.光的衍射C.光的折射D.光的干涉

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.地球赤道上随地球自转的物体A,赤道平面的近地卫星B,地球同步卫星C,分别用v、ω、a、T表示物体的向心加速度、速度、周期和角速度,下列判断正确的是(  )
A.vA=vB<vCB.ωB>ωACC.aB>aA=aCD.TA<TB<TC

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.如图,在倾角θ=37°的斜面底端的正上方某一高处以v0=6m/s的初速度水平抛出一质量为0.1kg的物体,空气阻力不计,该物体落在斜面上时的速度方向恰好与斜面垂直,取g=10m/s2,则小球在空中飞行时间为0.8s;小球与斜面相碰瞬间重力的功率为8W.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.用如图甲所示的实验装置测量滑块与长木板间的动摩擦因数,某同学把长木板的倾角调成θ=30°后,在长木板顶端固定一打点计时器(打点频率为50Hz).先开启打点计时器,再让连接纸带的滑块从靠近打点计时器处由静止释放,得到多条打点的纸带后,他选择一条点迹清晰的纸带,然后截取了纸带的一部分,每相邻两个计数点间有四个点未画出,如图乙所示.测得纸带上的各相邻计数点间距离为:s1=3.57cm,s2=4.38cm,s3=5.20cm,s4=5.99cm.
(1)根据测量结果计算:打“3”点时纸带的速度大小为0.479m/s;纸带运动的加速度大小为0.810m/s2.(结果均保留三位有效数字)
(2)取重力加速度为9.8m/s2,则滑块与长木板间的动摩擦因数为0.48.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.某物体受到恒定的外力作用,对于物体的运动状态,下列正确的是(  )
A.可能做匀速直线运动B.一定做匀变速运动
C.可能做曲线运动D.可能做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图甲中所示,一矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线圈所围的磁通量Φ随时间t的变化规律如图乙所示,下列论述正确的是(  )
A.t1时刻线圈平面与中性面重合
B.t2时刻导线ad的速度方向跟磁感线垂直
C.t3时刻线圈感生电动势最大
D.t4时刻线圈中感应电流方向发生改变

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,两根光滑直金属导轨MN、PQ平行倾斜放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角θ=37°,两轨道之间的距离L=0.5m.一根质量m=0.2kg的均匀直金属杆出放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于与曲杆垂直的匀强磁场中.在导轨的上端接有电动势E=36V、内阻r=1.6Ω的直流电源和电阻箱R.已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.金属杆ab始终静止在导轨上.
(1)如果磁场方向竖直向下,磁感应强度B=0.3T,求电阻箱接入电路中的电阻R;
(2)如果保持(1)中电阻箱接入电路中的电阻R不变,磁场的方向可以随意调整,求满足条件的磁感应强度的最小值及方向.

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