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19.下列说法正确的是(  )
A.石墨和金刚体都是晶体,木炭是非晶体
B.在物质内部的各个平面上,物质微粒数相等的是晶体,不等的是非晶体
C.液晶的所有物理性质,在不同方向上都是不同的
D.当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部的
E.露水总是出现在夜间和清晨,是因为气温的变化使空气中原来的饱和水蒸气液化

分析 晶体有固定的熔点,晶体在熔化过程中吸收热量,温度保持不变;非晶体没有熔点,非晶体在熔化过程中不断吸收热量,温度逐渐升高.晶体微粒排列有规则,而非晶体则没有.
液晶的光学性质具有各向异性;
根据表面张力的特点,液体表面层内的分子所受其它分子作用力的合力总是沿液体的表面;
绝对湿度指大气中水蒸汽的实际压强,相对湿度是指水蒸汽的实际压强与该温度下水蒸汽的饱和压强之比;温度降低时水蒸气容易达到饱和.

解答 解:A、根据石墨、金刚体和木炭的结构的特点与是否具有固定的熔点可知,石墨和金刚体都是晶体,木炭是非晶体.故A正确;
B、晶体有固定的熔点,非晶体没有熔点,不能由它们的结构判定某一种物质是否是晶体.故B错误;
C、液晶的光学性质具有各向异性,不能说液晶的所有物理性质,在不同方向上都是不同的.故C错误;
D、由于表面张力的作用当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其它分子作用力的合力总是沿液体的表面.故D错误;
E、露水总是出现在夜间和清晨,是因为气温在夜间和清晨的温度低,使空气里原来饱和的水蒸气液化的缘故,故E正确.
故选:AE

点评 能否记住晶体与非晶体的不同特性是本题的解题关键,并掌握微粒排列是否有规则;
表面张力是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力.通常,处于液体表面层的分子较为稀薄,其分子间距较大,液体分子之间的引力大于斥力,合力表现为平行于液体界面的引力,该力不是指向液体的内部.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是(  )
A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的热量一定越多
B.公式W=UIt适用于任何电路,而Q=I2Rt只适用于纯电阻电路
C.热功率P=I2R=$\frac{{U}^{2}}{R}$适用于任何电路
D.焦耳定律Q=I2Rt适用于任何电路

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10.质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好能沿圆弧切线从B点进入竖直光滑的圆弧轨道下滑.B、C为圆弧的两端点,其连线水平,已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块离开C点后恰能无碰撞沿固定斜面向上运动(没有画出斜面),物块与斜面间的动摩擦因数为μ=$\frac{1}{3}$(g=10m/s2,cos53°=0.6,sin53°=0.8)试求:

(1)小物块离开A点时的水平初速度vA
(2)小物块经过O点时对轨道的压力.
(3)沿斜面上运动到最高点的时间.

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7.如图所示,质量m=50kg的运动员(可视为质点),在河岸上A点紧握一根长L=5.0m的不可伸长的轻绳,轻绳另一端系在距离水面高H=10.0m的O点,此时轻绳与竖直方向的夹角为θ=37°,C点是位于O点正下方水面上的一点,距离C点x=4.8m处的D点有一只救生圈,O、A、C、D各点均在同一竖直面内.若运动员抓紧绳端点,从台阶上A点沿垂直于轻绳斜向下以一定初速度v0跃出,当摆到O点正下方的B点时松开手,最终恰能落在救生圈内.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)运动员经过B点时速度的大小vB
(2)运动员从台阶上A点跃出时的动能Ek
(3)若初速度v0不一定,且使运动员最终仍能落在救生圈内,则救生圈离C点距离x将随运动员离开A点时初速度υ0的变化而变化.试写出x与v0的函数.

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14.不计重力的两个带电粒子M和N沿同一方向经小孔S垂直进入匀强磁场,在磁场中的径迹如图.分别用vM与vN、tM与tN、$\frac{{q}_{M}}{{m}_{M}}$与$\frac{{q}_{N}}{{m}_{N}}$表示它们的速率、在磁场中运动的时间、荷质比,则(  )
A.如果$\frac{{q}_{M}}{{m}_{M}}$=$\frac{{q}_{N}}{{m}_{N}}$,则vM>vNB.如果$\frac{{q}_{M}}{{m}_{M}}$=$\frac{{q}_{N}}{{m}_{N}}$,则tM<tN
C.如果vM=vN,则$\frac{{q}_{M}}{{m}_{M}}$>$\frac{{q}_{N}}{{m}_{N}}$D.如果tM=tN,则$\frac{{q}_{M}}{{m}_{M}}$>$\frac{{q}_{N}}{{m}_{N}}$

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4.“龙腾水舞新广州”--2012年广州春节焰火晚会于农历正月初一在珠江河段琶洲会展中心对出江岸、江面的主会场和白鹅潭江面的分会场精彩上演.在焰火运动的过程中,以下说法中正确的是(  )
A.焰火的速度越大,加速度也一定越大
B.焰火的速度变化越快,加速度一定越大
C.焰火的加速度不断减小,速度一定越来越小
D.某时刻速度为零,其加速度一定为零

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11.在“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,某同学在打出的如图1所示的纸带上按打点的先后顺序,每隔一定的点共选取了O、A、B、C、D、E六个计数点.现用剪刀从它们的分界点将纸带剪开,得到五段纸带,将这五段纸带按从短到长的顺序但不重叠地贴在坐标系中,如图2所示.

(1)在该实验中,一定需要的做法或实验器材是D.
A.小车的质量远大于钩码的质量      B.平衡摩擦力       C.弹簧秤          D.电火花打点计时器
(2)若把每一段纸带的左上端连接起来,结果得到一条倾角为θ的倾斜直线,那么,这条直线表示的是v-t图象,物体的加速度大小为tanθ.

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8.某研究小组设计了一种“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,A是可固定于水平桌面上任意位置的滑槽(滑槽末端与桌面相切),B是质量为m的滑块(可视为质点).第一次实验,如图(a)所示,将滑槽末端与桌面右端M对齐并固定,让滑块从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P点,测出滑槽最高点距离桌面的高度h、M距离地面的高度H、M与P间的水平距离x1;第二次实验,如图(b)所示,将滑槽沿桌面向左移动一段距离并固定,让滑块B再次从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P′点,测出滑槽末端与桌面右端M的距离L、M与P′间的水平距离x2

(1)在第二次实验中,滑块在滑槽末端时的速度大小为${x}_{1}\sqrt{\frac{g}{2H}}$.(用实验中所测物理量的符号表示,已知重力加速度为g).
(2)(多选)通过上述测量和进一步的计算,可求出滑块与桌面间的动摩擦因数μ,下列能引起实验误差的是BCD
(A)h的测量      (B)H的测量     (C)L的测量      (D)x2的测量
(3)若实验中测得h=15cm、H=25cm、x1=30cm、L=10cm、x2=20cm,则滑块与桌面间的动摩擦因数μ=0.5.

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9.图中虚线框内存在一沿水平方向、且垂直于纸面向里的匀强磁场.现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小.所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;A为电流表;S为开关.此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线.
(1)为完成实验某同学设计了上面的电路,并连接完好.
(2)完成下列主要实验步骤中的填空
①保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1
②闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D重新处于平衡状态;然后读出读出电流表的示数I,并用天平称出此时细沙的质量m2
③用米尺测量D的底边长度l;
(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=$\frac{{({{m_1}-{m_2}})g}}{IL}$.

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