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3.以下有关气体分子运动的说法中,正确的是(  )
A.某时刻某一气体分子向左运动,则下一刻它一定向右运动
B.在一个正方体容器里,任一时刻与容器各侧面碰撞的气体分子数目基本相同
C.当温度升高时,速率大的气体分子数目增加,气体分子的平均动能增大
D.气体分子速率呈现“中间多,两头少”的分布规律

分析 分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向着任何一个方向运动的分子都有,而且向各个方向运动的气体分子数目都相等,分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关.

解答 解:A、分子运动是杂乱无章的,无法判断分子下一刻的运动方向;故A错误;
B、在一个正方体容器里,任一时刻与容器各侧面碰撞的气体分子数目基本相同;故B正确;
C、当温度升高时,速率大的气体分子数目增加,气体分子的平均动能增大;故C正确;
D、气体分子速率呈现“中间多,两头少”的分布规律;故D正确;
故选:BCD.

点评 本题考查了分子动理论的知识,还有影响气体压强的因素.要注意明确温度升高时并不是所有分子的速率都增大,但平均运动一定增大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m.现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体可以一直运动到B点,如果物体受到的阻力恒定,则(  )
A.物体从A到O先加速后减速
B.物体运动到O点时所受合力为0
C.物体从A到B的过程加速度先减小后增加
D.物体从A到O加速运动,从O到B减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列说法正确的是(  )
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B.只要带电量足够小的电荷,就可以充当试探电荷
C.牛顿发现万有引力时,为了说明月球受到的力和地面上物体受到的是同一种力,而进行了著名的月一地检验
D.法拉第发现了电流的磁场,拉开了电磁联系研究的序幕

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,在两块水平金属极板间加上电压U构成偏转电场(电场只存在金属极板正对区域内),一束比荷为$\frac{q}{m}$=106C/kg带正电的粒子流(重力不计),以速度v0=104m/s沿水平方向从两金属极板正中间射入.粒子经电场偏转后进入一具有理想边界的半圆形变化磁场区域,O为圆心,磁场区域直径AB长度为L=1m,AB与水平方向成30°角.区域内有按如图所示规律作周期性变化的磁场,已知B0=0.5T,磁场方向以垂直于纸面向外为正.粒子经偏转电场后,恰好从下极板边缘O点与水平方向成60°斜向下射入磁场.求:

(1)两金属极板间的电压U是多大?
(2)若T0=0.5s,求t=0s时刻射入磁场的带电粒子在磁场中运动的时间t和离开磁场的位置;
(3)要使所有带电粒子通过O点后的运动过程中不再从AB两点间越过,求出磁场的变化周期T0应满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.电机的电动势?=250V,内阻r=3Ω,线路上的电阻为R=2Ω,电热器组中装有50只完全相同的电热器,每只电热器的额定电压为200V,额定功率为1000W.其他电阻不计.问.
(1)接通几只电热器时,实际使用的电热器否能正常工作?
(2)接通几只电热器时,发电机的输出功率最大?
(3)接通几只电热器时,电热器组加热物体最快?
(4)接通几只电热器时,线路上消耗的功率最大?
(5)接通几只电热器时,实际使用的每只电热器中的电流最大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.杂技演员用五个彩球表演抛球技巧,即将小球逐个上抛,运动过程中的任一时刻总有四个小球在空中,每当一个小时落回手中时,手中的另一球同时上抛,每个小球能达到的最大高度为80cm,相邻两球抛出的时间间隔恒定,上升的球与下落的球可看成沿两条平行的竖直线运动.按抛出的先后为序,求:
(1)相邻两小球抛出的时间间隔是多少?
(2)当第一个小球恰好落回掌心,第五个小球同时抛出的时刻,第四个小球距抛出点的高度为多少?第二个小球的速度?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.起重机是建筑工地上不可或缺的设备,在起重机通过悬绳加速吊起重物的过程中,下列几对力的大小关系正确的是(  )
A.悬绳对重物的拉力等于重物所受的重力
B.悬绳对重物的拉力等于重物对悬绳的拉力
C.悬绳对重物的拉力大于重物对悬绳的拉力
D.悬绳对重物的拉力大于重物所受的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,有一半径为R,有明显边界的匀强磁场区域,磁感应强度为B.今有一电子沿x轴正方向射入磁场,恰好沿y轴负方向射出.如果电子的荷质比为$\frac{e}{m}$,则电子射入时的速度为$\frac{eBR}{m}$,电子通过磁场的时间为$\frac{πm}{2eB}$,此过程中电子的动能增量为0,角速度为$\frac{eB}{m}$,向心加速度为$\frac{{e}^{2}{B}^{2}R}{{m}^{2}}$.

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5.“嫦娥三号”探月卫星计划于2013年在西昌卫星发射中心发射升空.若发射的第一步如图所示,地球的球心位于该椭圆的一个焦点上,A、B两点分别是卫星运行轨道上的近地点和远地点,A点在地面附近,且卫星所受阻力可忽略不计,已知地球表面的重力加速度为g1,月球表面的重力加速度为g2,地球的半径为R1,月球的半径为R2,则下列说法正确的是(  )
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B.若要使卫星在B点所在的高度做匀速圆周运动,需在B点减速
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D.地球的质量与月球的质量之比为$\frac{{g}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{g}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$

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