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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 在两分子间距离增大的过程中,分子间的作用力一定减小

B. 表示阿伏加德罗常数,M表示铜的摩尔质量,表示实心铜块的密度,那么铜块中一个铜原子所占空间的体积可表示为

C. 滴入水中的红墨水很快散开说明液体内存在表面张力

D. 物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多

E. 一定质量的理想气体等压膨胀过程一定吸热

【答案】BDE

【解析】

分子间距离增大时,分子间的作用力不一定减小,也可能增大,与分子力表现为引力和斥力有关,故A错误;M表示铜的摩尔质量,ρ表示铜的密度,则铜的摩尔体积:,一个铜原子所占空间的体积可表示为: ,故B正确;红墨水在水中扩散是因为分子在永不停息地无规则运动,与表面张力无关,故C错误;温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多,故D正确;理想气体等压膨胀过程,根据PV/T=C,温度增加,故内能增加,根据热力学第一定律U=W+Q,对外做功,故一定吸收热量,故E正确。

练习册系列答案
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【题目】当前,我国“高铁”事业发展迅猛,假设一辆高速列车在机车牵引力和恒定阻力作用下,在水平轨道上由静止开始启动,其vt图象如图示,已知在0t1时段为过原点的倾斜直线,t1时刻达到额定功率P,此后保持功率P不变,在t3时刻达到最大速度v3,以后匀速运动,则下述判断正确的有(  )

A. t1t3时间内位移大小等于

B. t2时刻的加速度大于t1时刻的加速度

C. 0t3时刻,机车的牵引力最大为

D. 该列车所受的恒定阻力大小为

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【题目】如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xOyy轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g.

(1)求匀强电场场强E

(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,MN两点关于原点O对称,距离为L,微粒运动轨迹也关于y轴对称.已知磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向外,求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t.

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【题目】如图所示,一沙袋用无弹性轻细绳悬于O点.开始时沙袋处于静止状态,一弹丸以水平速度v0击中沙袋后未穿出,二者共同摆动.若弹丸质量为m,沙袋质量为5m,弹丸和沙袋形状大小忽略不计,弹丸击中沙袋后漏出的沙子质量忽略不计,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法中正确的是(  )

A. 弹丸打入沙袋过程中,细绳所受拉力大小保持不变

B. 弹丸打入沙袋过程中,弹丸对沙袋的冲量大小等于于沙袋对弹丸的冲量大小

C. 弹丸打入沙袋过程中所产生的热量为

D. 沙袋和弹丸一起摆动所达到的最大高度为

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【题目】不回收的航天器在废弃后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是

A. 太空垃圾相对地面是静止的

B. 离地越高的太空垃圾运行角速度越小

C. 离地越低的太空垃圾运行周期越大

D. 太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞

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【题目】某同学为测量自己头发丝能承受的最大拉力,设计了如下实验:取长度相同的细线和头发丝系于一物体C上,细线的另一端固定于水平刻度尺的A点,手握着头发丝的另一端沿刻度尺向右水平缓慢移动,直到头发丝恰好被拉断,记下此时的位置B,从刻度尺上读出AB间的距离为d=40cm.已知细线与头发丝的长度均为L=25cm,物体C质量为m=300g,取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)头发丝能承受的最大拉力。

(2)若细线能承受的最大拉力为F=3.6N,试通过计算判定头发丝断裂后,物体在细线作用下进行的摆动能否到达最低点。

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【题目】研究性学习小组围绕一个量程为30mA的电流计展开探究。

(1)为测量该电流计的内阻,同学甲设计了如图(a)所示电路。图中电源电动势未知,内阻不计。闭合开关,将电阻箱阻值调到20Ω时,电流计恰好满偏;将电阻箱阻值调到95Ω时,电流计指针指在如图(b)所示位置,则电流计的读数为________mA,由以上数据可得电流计的内阻Rg=________Ω。

(2)同学乙将甲设计的电路稍作改变,在电流计两端接上两个表笔,如图(c)所示,设计出一个简易的欧姆表,并将表盘的电流刻度转换为电阻刻度;闭合开关,将两表笔断开,调节电阻箱,使指针指在“30mA”处,此处刻度应标为_________(填“0”或“∞”);再保持电阻箱阻值不变,在两表笔间接不同阻值的已知电阻找出对应的电流刻度。则“10 mA”处对应表笔间电阻阻值为________Ω。若该欧姆表使用一段时间后,电池内阻变大不能忽略,电动势不变,但将两表笔断开,使指针仍能满偏,按正确使用方法再进行测量,其测量结果与原结果相比将________(填“变大”、“变小”或“不变”)。

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【题目】12分)如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端ab间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0。整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行。

1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;

2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a

3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q

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【题目】下列关于近代物理知识的描述中,正确的是

A. 康普顿效应实验说明了光不但具有粒子性,还具有能量和动量

B. 一个处于n=3能级状态的氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子

C. 结合能越大,原子核越稳定

D. 衰变中产生的β射线实际上是原子核外电子挣脱原子核形成的

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