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1.下列说法中正确的是(  )
A.液体分子的无规则运动称为布朗运动
B.液体中悬浮微粒越大,布朗运动越显著
C.分子间的引力总是大于斥力
D.分子间同时存在引力和斥力

分析 分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小;布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动.

解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,不是液体分子的无规则运动;故A错误;
B、悬浮微粒越小,布朗运动越明显,故B错误;
C、分子间同时存在斥力和引力,分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小,当分子距离小于平衡距离时斥力大于引力,表现为斥力,故C错误;
D、分子间同时存在斥力和引力,故D正确;
故选:D.

点评 该题考查布朗运动、及分子之间的作用力,都是记忆性的知识点的内容,多加积累即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图为气压式保温瓶的原理图,保温瓶内水面与出水口的高度差为h,瓶内密封空气体积为V,设水的密度为ρ,大气压强为p0,欲使水从出水口流出,求(设瓶内弯曲管的体积不计,压前水面以上管内无水,温度保持不变,各物理量的单位均为国际单位)
(1)水刚要从出水口流出时瓶内空气的压强为多少?
(2)瓶内空气压缩量△V至少为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图,质量为m1=0.45kg的平顶小车静止在光滑水平面上,质量为m2=0.5kg的小物体(可视为质点)静止在车顶的右端.一质量为m0=0.05kg的子弹,以水平速度v0=100m/s射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以2m/s的速度滑离小车.已知子弹与车的作用时间很短,物块与车顶面的动摩擦因数为μ=0.8.认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取g=10m/s2.求:
(ⅰ)子弹相对小车静止时小车速度的大小;
(ⅱ)小车的长度L.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.由透明体做成的三棱柱,横截面为有一个锐角为30°的直角三角形,如图所示,AC面镀膜,经透明体射到AC面的光只能反射.现有一束光从AB面的D点垂直AB面射入透明体,经AC面E点反射后从BC面射出透明体,出射光线与BC围成30°角.求:
(1)该透明体的折射率;
(2)若光线从BC面的F点垂直BC面射入透明体,经AC面E点反射后从AB面射出透明体,试画出经E点后的光路图,计算出射光线与AB面所成的角度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,A球运动的最大高度大于B球运动的最大高度. 空气阻力不计,则(  )
A.B的加速度比A的大B.B飞行时间比A的飞行时间长
C.B在最高点的速度比A在最高点的大D.A落地时的速度比B落地时的速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.“探究加速度与质量、力的关系”的实验装置如图甲所示.(g=9.8m/s2,计算结果保留两位小数)

(1)某同学实验过程中,打出了一条纸带如图乙所示.打点计时器使用50Hz交流电源,图中A、B、C、D、E为计数点,相邻两个计数点间有四个点未画出,根据纸带可计算B点的瞬时速度vB=0.88m/s,并计算纸带所对应小车的加速度a=3.53m/s2
(2)平衡摩擦力后,用细线跨过定滑轮,将砝码盘与小车连接,再将5个相同的砝码都放在小车上,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度,此过程是通过控制整体的质量不变,探究加速度与物体所受合力的关系;
(3)根据小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据作出a-F的关系图象如图丙所示,并据此图象确定砝码盘的质量为7.2g.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,在竖直平面内有一半圆形轨道,圆心为O,一小球(可视为质点)从与圆心等高的圆形轨道上的A点以速度v0水平向右抛出,落于圆轨道上的C点.已知OC的连线与OA的夹角为θ,重力加速度为g,则小球从A运动到C的时间为(  )
A.$\frac{{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$B.$\frac{{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$C.$\frac{2{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$D.$\frac{2{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.导热良好的汽缸固定不动,内有理想气体,活塞可自由滑动且不漏气.沙桶装满沙子时,活塞恰好静止.外部环境温度恒定,当细沙从沙桶底部慢慢漏出,则(  )
A.绳拉力对沙桶做正功,所以气体对外界做功
B.外界对气体做功,温度计示数不变
C.气体体积减小,同时对外界放热
D.外界对气体做功,温度计示数增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一静止的物体所受到的合外力随时间的变化关系如图所示,图中F1、F2未知.已知物体从t=0时刻出发,在3t0时刻恰又返回到出发点,则(  )
A.O~t0物体做匀加速直线运动,t0-3t0物体做匀减速直线运动
B.物体在F1作用下的位移与在F2作用下的位移相等
C.t0时刻物体的速度与3t0时刻物体的速度大小之比为$\frac{2}{3}$
D.F1与F2大小之比为$\frac{5}{6}$

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