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16.以下说法中正确的是 (  )
A.布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒分子无规则运动的反映
B.在绝热条件下压缩一定质量的气体,气体的内能一定增加
C.液晶具有液体的流动性,又具有某些晶体的光学各向异性
D.液面表面分子间表现为引力,因此液体表面具有收缩的趋势
E.在温度不变的情况下,增大液面上方饱和汽的体积,饱和汽的压强增大

分析 依据布朗运动现象和实质判定A;
改变内能的方式有做功和热传递;
依据液晶特性判定C;
由表面张力的形成可判定D;
由压强微观解释可判定E.

解答 解:
A、布朗运动是微粒的无规则运动,而反映的是液体分子的无规则运动,故A错误;
B、在绝热条件下压缩一定质量的气体,对物体做功,而没有热传递,故气体的内能一定增加,故B正确;
C、液晶具有液体的流动性,又具有某些晶体的光学各向异性,故C正确;
D、液体表面张力的形成是由于液体表面分子间距较大,液面表面分子间表现为引力,因此液体表面具有收缩的趋势,故D正确;
E、气体压强由气体分子的数密度和平均动能决定,温度不变时,则气体分子的平均动能不变,增大体积时,则分子数密度减小,故气压减小,故E错误.
故选:BCD.

点评 该题重点掌握布朗运动的现象和实质;其次要知道改变内能的两种方式,但是也注意绝热条件下的判定.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于光电效应,下列说法中正确的是(  )
A.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大
B.不同金属产生光电效应的入射光的最低频率是相同的
C.金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能发生光电效应
D.如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,质量为m的导体棒ab,垂直放在相距为l的足够长的平行光滑金属轨道上.导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,金属材料制成的霍尔元件位于两串联线圈之间,若线圈中产生恒定电流为I时,线圈间会产生匀强磁场,磁感应强度大小BH=k1I(k1为常数),方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH满足:UH=k2$\frac{{I}_{H}{B}_{H}}{d}$,式中k2为霍尔系数,d为霍尔元件前后两侧面间的距离.释放导体棒,棒最终匀速下滑.已知重力加速度为g,电阻R1、R2的阻值均为R,霍尔元件及其他元件的阻值忽略不计.求:

(1)当导体沿导轨匀速下滑时,棒的速度v;
(2)导体棒沿导轨匀速下滑时,电压表的示数.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一遥控玩具汽车在平直的轨道上由静止开始做直线运动,运动过程中汽车牵引力的功率保持不变,其加速度a和速度的倒数的关系图象如图所示,若已知汽车的质量为1kg,运动2s后开始匀速运动,汽车所受阻力恒定,那么根据图象数据可判断下列说法正确的是(  )
A.玩具汽车的功率为8W
B.玩具汽车所受阻力为4N
C.玩具汽车的最大速度为2m/s
D.玩具汽车匀速运动前通过的位移为3m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.平面MN、PQ、ST为三个相互平行的界面,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为三种不同的介质,平面ST的上表面涂有反射层(光线不能通过).某种单色光线射向界面MN后,发生了一系列的反射和折射现象,光路如图所示,则(  )
A.当入射角β适当减小时,光线c、d都可能会消失
B.当入射角β适当增大时,光线c、d都可能会消失
C.对于三种介质,光在介质Ⅱ中的传播速度最小
D.出射光线b、c、d不一定平行

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,为检测汽车爬坡性能,让汽车从水平地面出发,直至向前爬上斜坡.关于这个过程,下列说法中正确的是(  )
A.汽车为了爬上斜坡,应选择高速档位
B.汽车为了爬上斜坡,应选择低速档位
C.若汽车在斜坡上匀速运动,则斜坡不受地面对它的摩擦力
D.若汽车在斜坡上匀速运动,则斜坡受到地面对它的摩擦力方向为水平向后

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.装有氧气的钢瓶在17℃时,瓶上压强计的示数是9.5×105Pa;运到温度为-13℃时,压强计的示数是8×105Pa,这个钢瓶是否漏气?为什么?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合电键S,下列说法正确的是(  )
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B.P向下滑动时,灯L变亮
C.P向上滑动时,变压器的输入电流变小
D.P向上滑动时,变压器的输出功率变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图1所示,水平传送带的长度L=10m,皮带轮的半径R=0.2m,皮带轮以角速度ω0=50rad/s顺时针匀速转动.现有一小物体(视为质点)从A点无初速度放上传送带,到B点时速度刚好达到传送带的速度v0,越过B点后做平抛运动,已知B点到地面的高度h=5m,g=10m/s2,求:

(1)求传送带的速度v0
(2)物体与传送带间的动摩擦因数μ.
(3)调整皮带轮的角速度为ω1=25rad/s.物块仍从A点无初速度放上,求物体离开B点后平抛运动的水平位移S1,并在图2中作出S与ω的图象(作图时不需写出分析过程)

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