精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
B.气体只所以产生压强,是由于分子间存在着斥力
C.一些昆虫可以停在水面上,是由于表面张力作用的结果
D.可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化

分析 解答本题需掌握:
布朗运动反映了液体中分子的无规则运动;
大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强;
凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力,它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力;正是因为这种张力的存在,有些小昆虫才能无拘无束地在水面上行走自如;
热力学第二定律:为不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响.

解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,布朗运动不是固体颗粒的分子无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故A错误;
B、气体压强是大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生的,故B错误;
C、一些昆虫可以停在水面上,是由于表面张力作用的结果,故C正确;
D、根据热力学第二定律,不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故D错误;
故选:C.

点评 本题考查了布朗运动、气体压强的微观意义、液体表面张力、热力学第二定律等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图为质量相等的两个物体A、B在同一直线上运动的v-t图象,已知两物体从同一地点出发.由图可知(  )
A.在t1,时刻两个物体相遇
B.两物体出发之后的运动过程中不会再相遇
C.在 0-t时间内合外力对两个物体做功相等
D.在0~t1时间内合力对物体B的功率比对物体A的功率大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,长为L的轻质细绳上端悬于天花板上C点,下端系一质量为m的小球,小球置于水平桌面上.沿桌面移动小球将细绳拉直时,绳子与竖直方向成θ=37°角,先给小球一个沿桌面且垂直于绳子方向的初速度v,让小球在桌面上做圆周运动,重力加速度为g,则下列说法中(  )
A.小球做匀速圆周运动,且速度一定为$\frac{3}{2}$$\sqrt{\frac{gL}{5}}$
B.小球做匀速圆周运动的周期不小于4π$\sqrt{\frac{L}{5g}}$
C.悬绳的拉力可能为mg
D.桌面的支持力不可能为$\frac{mg}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,半径为R的导线环对心、匀速穿过半径也为R的匀强磁场区域,关于导线环中的感应电流随时间的变化关系,下列图象中(以逆时针方向的电流为正)最符合实际的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=4:1,电源电压u=220$\sqrt{2}$sin314t(V),原线圈电路中接入熔断电流I0=1A的保险丝,副线圈电路中接入一可变电阻R,则(  )
A.电压表的读数为77V
B.当可变电阻R的阻值变大时,电源的输入功率变大
C.副线圈的输出功率一定是200W
D.可变电阻R的阻值低于13.75Ω时保险丝将熔断

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.实验室购进了一批低电阻的电磁螺线管,已知这批电磁螺线管使用的金属丝的电阻率ρ=1.7×10-8Ω•m.课外活动小组的同学设计了一个实验来测算螺线管使用的金属丝长度.他们选择了电流表、电压表、开关、滑动变阻器、螺旋测微器(千分尺)、导线和学生电源等.
①为了减小实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图(a)的A、B、C、D四个电路中选择D电路来测量金属丝电阻;

②.他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图(b)所示,金属丝的直径为0.262mm;
③.根据电路测得的金属丝的电阻值为4Ω,则可估算出绕制这个螺线管所用金属丝的长度约为13m.(结果保留两位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示一列简谐横波在t=0时的波形图,介质中x=4m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm.关于这列简谐波,下列说法正确的是(  )
A.振幅为20cmB.传播方向沿x轴负向
C.传播速度为10m/sD.t=0.05s时,质点P的位移为5cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在一个直立的光滑管内放置一个轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一个质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,弹簧弹性势能的表达式为Ep=$\frac{1}{2}$kx2,则(  )
A.小球运动的最大速度等于2$\sqrt{g{x_0}}$B.弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{x_0}$
C.球运动中最大加速度为gD.弹簧的最大弹性势能为3mgx0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,竖直平面内有一宽L=1米、足够长的光滑矩形金属导轨,电阻不计.在导轨的上下边分别接有电阻R1=3Ω和R2=6Ω.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B=1T.现有质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的导体棒ab,在金属导轨上从MN上方某处由静止下落,下落过程中导体棒始终保持水平,与金属导轨接触良好.当导体棒ab下落到快要接近MN时的速度大小为
v1=3m/s.不计空气阻力,g取10m/s2
(1)求导体棒ab快要接近MN时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场II后,棒中的电流大小始终保持不变,求磁场I和II之间的距离h.
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,使导体棒ab刚进入磁场II时速度大小变为v2=9m/s,要使棒在外力F作用下做a=3m/s2的匀加速直线运动,求所加外力F随时间t变化的关系式.

查看答案和解析>>

同步练习册答案