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1.下列说法正确的是(  )
A.分子力做正功则分子势能一定减少,分子力做负功则分子势能一定增加
B.布朗运动是由于液体各部分温度不同引起的
C.物体内能只跟物体的温度有关
D.气体对外界做功,气体的内能可能增加

分析 分子力做正功则分子势能一定减少,分子力做负功则分子势能一定增加.布朗运动是由于液体分子的碰撞引起的.物体内能跟物体的温度和体积有关.做功和热传递都能改变物体的内能.

解答 解:A、根据功能关系可知,分子力做正功则分子势能一定减少,分子力做负功则分子势能一定增加,故A正确.
B、布朗运动是悬浮在液体中颗粒的运动,由于液体分子碰撞的冲力不平衡引起的.故B错误.
C、物体内能跟物体的温度和体积有关.故C错误.
D、做功和热传递都能改变物体的内能.气体对外界做功,若再吸收热量,且吸收的热量比做功多,气体的内能增加,故D正确.
故选:AD

点评 解决本题的关键要掌握分子动理论、布朗运动形成的原因,知道物体内能跟物体的温度和体积有关.

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11.如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的导线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知导线框电阻为R,横边边长为L.有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、导线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和导线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,导线框加速进入磁场,在导线框穿出磁场前已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计,重力加速度为g.则下列说法中正确的是(  )
A.导线框刚进入磁场时的速度为v=2$\sqrt{gh}$
B.导线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则此时重物的加速度为a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$
C.导线框穿出磁场时的速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
D.导线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$

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A.A、B球间的细线的张力为$\frac{5mg+qE}{2}$
B.A、B球间的细线的张力可能为0
C.将线OA剪断的瞬间,A、B球间的细线张力为$\frac{qE}{12}$
D.将线OA剪断的瞬间,A、B球间的细线张力为$\frac{qE}{6}$

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9.要测量一段阻值为几欧姆的金属丝的电阻率,请根据题目要求完成实验:
(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=80.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径,如图甲所示,则金属丝的直径d=1.600mm.
(2)在测量电路的实物图中,电压表没有接入电路,请在图乙中连线,使得电路完整;
(3)实验中多次改变滑动变阻器触头的位置,得到多组实验数据,以电压表读数U为纵轴、电流表读数I为横轴,在U-I坐标系中描点,如图丙所示.请作出图象并根据图象求出被测金属丝的电阻R=1.2Ω(结果保留两位有效数字);
(4)根据以上各测量结果,得出被测金属丝的电阻率ρ=3.0×10-6Ω•m(结果保留两位有效数字)

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16.如图所示,足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行放置,宽度为L,与水平面成夹角θ,在导轨的最上端M、P之间接有电阻R,金属棒ab电阻为r,质量m,不计其他电阻.整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,棒在沿斜面向上的恒力F作用下加速上升L达到最大速度v,则(  )
A.在此过程中通过R的电荷量为$\frac{B{L}^{2}R}{R+r}$
B.当棒达到最大速度时,棒两端的电势差为Uab=$\frac{BLvR}{R+r}$
C.当棒达到最大速度时,回路中的感应电流I=$\frac{BLv}{R+r}$
D.在此过程中电阻R上消耗的能量为FL-mgLsinθ

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6.如图所示,是一独立正点荷形成电场中的一条电场线,线段AB=BC,则(  )
A.电场强度比较是EA>EB
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13.如图所示,沿x轴正方向传播的一项简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,下列说法中正确的是(  )
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B.从图示时刻开始,经过0.01 s,质点b通过的路程为2 m
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10.质量相同的0℃冰和0℃水,下列说法正确的是(  )
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11.如图所示,小球m被一根细线拉着在光滑水平面上做匀速圆周运动,则关小、球m的受力分析,下列说法错误的是(  )
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