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【题目】下列说法正确的是( )

A.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动

B.液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离

C.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能一定减小

D.气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多

【答案】BD

【解析】

A.布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动,是由大量液体分子撞击引起的,反应了液体分子的无规则运动,故A错误;

B.液体表面层的分子间距离略大于r0,内部分子之间距离等于r0,所以液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,故B正确;

C.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,但是它们合力的变化却不一定,如分子之间距离从小于r0位置开始增大,则分子力先减小后增大再减小,而分子势能先减小,后增大,故C错误;

D.气体体积不变时,温度越高,根据

知气体的压强越大,由于单位体积内气体分子数不变,分子平均动能增大,所以单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多,故D正确。

故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AD分别是斜面的顶端、底端,BC是斜面上的两个点,ABBCCDE点在D点的正上方,与A等高,从E点水平抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程

A.1和球2运动的时间之比为2∶1

B.1和球2动能增加量之比为1∶3

C.1和球2抛出时初速度之比为2∶1

D.1和球2运动时的加速度之比为1∶2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨,导轨间距为L左右两端接有定值电阻R1R2R1=R2=R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中.质量为m的导体棒MN放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻.两根相同的轻质弹簧甲和乙一端固定,另一端同时与棒的中点连接.初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态,棒获得水平向左的初速度,第一次运动至最右端的过程中Rl产生的电热为Q,下列说法中正确的是

A.初始时刻棒所受安培力的大小为

B.棒第一次回到初始位置的时刻,R2的电功率小于

C.棒第一次到达最右端的时刻,两根弹簧具有弹性势能的总量为

D.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为0.3kg的物体在水平面上运动,图中的两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力的速度-时间图像,则下列说法中正确的是(  )

A.物体不受水平拉力时的图像一定是b

B.物体受水平拉力时的图像一定是a

C.物体的摩擦力可能等于0.2N

D.水平拉力一定等于0.1N

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L导轨上垂直放置两根导体棒ab,俯视图如图甲所示两根导体棒的质量皆为m,电阻均为R,回路中其余部分的电阻不计在整个导轨平面内,有磁感应强度大小为B的竖直向上匀强磁场导体棒与导轨接触良好且均可沿导轨无摩擦地滑行开始时,两棒均静止,间距为x0现给导体棒一向右的初速度v0,并开始计时,可得到如图乙所示的vt图像(v表示两棒的相对速度,即vvavb

1试证明:在0t2时间内,回路产生的焦耳热与磁感应强度B无关

2)求t1时刻,棒b的加速度大小

3)求t2时刻,两棒之间的距离

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【题目】某电场的电场线分布如图实线所示,以下说法正确的是(

A.c点场强小于b点场强

B.b点电势低于c点电势

C.若将一试探电荷 a点移动到d点,电荷的电势能将减小

D.若某一点电荷只在电场力的作用下沿虚线由 a点运动到d点,可判断该电荷一定带负电

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】重庆某军工企业于20131月研制成功一种新材料做成的电阻丝,其电阻稳定性非常优良,几乎不随温度发生改变。工程技术员为了准确测定它的电阻率,进行了如下的测量。

(1)20分度的游标卡尺测量其长度如图所示,则_____

(2)用多用电表粗测其电阻,如图所示,则____

(3)用伏安法测量导线的电阻,并要多次测量求其平均值,供选用的器材有:

电源E(电动势为4V

电压表V(量程为3V,内阻约为2

电流表(量程为0.5,内阻约为1

电流表(量程为0.6,内阻约为10

滑动变阻器(最大阻值为20

开关、导线若干

根据工程技术人员所设计的电路,电流表应选_____

在如图中将选用的器材连成符合要求的实验电路___(不得改动图中已画出的部分连线)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为某弹射游戏装置示意图,通过拉杆将弹射器的轻质弹簧压缩后释放,将质量为0.1kg的小滑块从A点水平弹出,滑行距离L=0.5m后经过B点,无碰撞地进入细口径管道式圆弧BCD,最后从D点水平飞出,并抛入在平台上的收集框EFGH中。小滑块与框底部碰撞时间极短,且为弹性碰撞。整个轨道处在同一竖直面内,其中CD部分为半径R=0. 4m的圆弧轨道,其圆心为O1。轨道仅AB段粗糙,滑块与其间的动摩擦因数为0.2。管口D点距平台的高度h=0. 45m,以D点正下方平台上的O点为原点向右建x轴。已知收集框。管的口径远远小于圆弧半径,不计空气阻力、滑块的大小和框的厚度,g10m/s2

1)若小滑块恰能经过D点,求弹簧被压缩到最短时的弹性势能EP

2)若收集框的E点坐标,小滑块恰好擦着H点进入框中,求小滑块从D点飞出时对轨道的作用力;

3)若小滑块直接击中收集框的底部反弹一次后,未出框恰好击中收集框上的G点,则小球从D点飞出的速度大小v与收集框的E点坐标之间应满足什么关系?

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【题目】如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体在滑下传送带之前能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到与传送带相对静止这一过程,下列说法中正确的是 (  )

A.电动机多做的功为mv2

B.物体在传送带上的划痕长

C.传送带克服摩擦力做的功为mv2

D.电动机增加的功率为μmgv

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