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4.关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能增大
B.若两分子间距离减小,分子间斥力增大、引力减小,合力为斥力
C.在围绕地球运行的“天宫一号”内,飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
D.布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的

分析 温度是分子平均动能的标志,温度越高,则分子的平均动能越大; 若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大.液体表面张力使液体表面呈收缩状态; 布朗运动是由于固体小颗粒受撞击不平衡造成的.

解答 解:A、一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体的温度一定升高,故气体分子的平均动能增大;故A正确;
B、若两分子间距离减小,分子间斥力和引力都增大;但斥力变化快;从而导致合力为斥力;故B错误;
C、在围绕地球运行的“天宫一号”内,飘浮的水滴呈球形,这是重力充当向心力,而表面张力起主要作用的结果;故C正确;
D、布朗运动是由于固体小颗粒受到的撞击不平衡而导致的;故D错误;
故选:AC.

点评 本题考查分子平均动能、分子间的相互作用力、表面张力及布朗运动的性质,要注意正确理解相关内容,并且要会解释相关现象.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某同学采用图甲的电路,测量电流表G1的内阻r1.其中电流表G1量程为0~5mA内阻约200Ω; 电流表G2量程为0~10mA,内阻约40Ω;定值电阻Ro阻值为200Ω; 电源电动势约为3V.请回答下列问题:

①可供选择的滑动变阻器R1阻值范围为0~1000Ω,R2阻值范围为0~20Ω.则滑动变阻器应选,R2(填写Rl或R2).
②图甲中,若要求G1表示数变大,变阻器滑动头P应向B端移动(填写A或B).
③清用笔画线在乙图完成实物连线.
④若实验中读得G1表和G2表的读数为Il和I2,则Gl表的内阻r1=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1})}{{I}_{1}}$R0;(用I1、I2及R0表示)

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15.在互成角度二力合成的实验中某学生有如下操作步骤,试按合理的顺序将步骤序号填在下面的线上:DBCAFE
A.只用一个弹簧秤,通过细绳套把橡皮条结点拉到O点,记下弹簧秤读数F和细绳方向
B.把橡皮条一端固定在木板上,在橡皮条另一端栓上两根细绳套(此端交点称为结点)
C.用两个弹簧秤通过两个互成角度的细绳套拉橡皮条,使之伸长到一定长度,在白纸上记下结点位置O,同时记下两个弹簧秤读数F1、F2和两根细绳方向
D.把白纸钉在木板上
E.改变F1、F2的大小和方向,重作两次实验
F.用同一比例图示F1、F2和F,作图求出F1和F2合力F′,比较F和F′得出实验结论.

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12.如图所示,虚线为电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等.一个带正电的点电荷在A点的电势能大于其在B点的电势能,则下列说法正确的是(  )
A.A点的电势比B点的高B.无法比较A、B两点的电势高低
C.A点的电场强度比B点的大D.无法比较A、B两点的场强大小

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19.如图所示,在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,有一竖直放置的光滑的平行金属导轨,导轨平面与磁场垂直,导轨间距为L,顶端接有阻值为R的电阻.将一根金属棒从导轨上的M处以速度v0竖直向上抛出,棒到达N处后返回,回到出发点M时棒的速度为抛出时的一半.已知棒的长度为L,质量为m,电阻为r.金属棒始终在磁场中运动,处于水平且与导轨接触良好,忽略导轨的电阻.重力加速度为g.
(1)金属棒从M点被抛出至落回M点的整个过程中,求:
a.电阻R消耗的电能;
b.金属棒运动的时间.
(2)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子的碰撞.已知元电荷为e.求当金属棒向下运动达到稳定状态时,棒中金属离子对一个自由电子沿棒方向的平均作用力大小.

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9.如图所示,光滑水平轨道上右侧有竖直墙壁,有三个小滑块A、B、c,质量分别为mA=m,mB=mC=2m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(弹簧与滑块不拴接).开始时A、B以共同速度v0一起向右运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B与C发生碰撞并粘在一起.BC与墙壁发生弹性碰撞后返回,最终A与BC间距保持不变.求:
(i)A物块最后的速度.
(ii)A、B分离时弹簧释放的弹性势能.

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16.如图为一列沿x轴传播的简谐横波在某时刻的波动图象,图中质点P从该时刻起的振动方程为y=10sin(20πt+$\frac{π}{6}$)cm.试据此求这列波传播速度的大小并判断它的传播方向(作出计算并说明理由).

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13.如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一水平初速度v0,同时对小球施加一大小不变,方向始终垂直于绳的力F,小球沿圆周运动到绳水平时,小球速度大小恰好也为v0.则正确的是(  )
A.小球在向上摆到45°角时速度达到最大
B.F=mg
C.速度大小始终不变
D.F=$\frac{2mg}{π}$

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14.如图(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直与斜面向上,磁场边界与斜面底边平行.在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行.以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段.已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:

(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1
(3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t;
(4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm

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