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7.分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质.据此可判断下列说法中正确的是(  )
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
B.分子势能随着分子间距离的增大,总是先减小后增大
C.当分子间的引力大于斥力时,宏观物体呈现固态;当分子间的引力小于斥力时,宏观物体呈现气态
D.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
E.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素

分析 布朗运动反映了液体分子的无规则运动;根据分子力做功分析分子势能的变化;物态并不是只由分子间作用力所决定的;根据分子力随r变化图分析分子力随r的变化关系;在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素.

解答 解:A、显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的做无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,故A正确.
B、当分子力表现为引力时,分子间距离增大,分子力一直做负功,分子势能一直增大,故B错误.
C、气态的物体其引力是大于斥力的;物态并不是只由分子间作用力所决定的,故C错误.
D、由分子力随r的变化图可知,当分子间距离为r0时,分子间作用力最小,所以当分子间距离从大于r0处增大时,分子力先增大后减小,故D错误.
E、在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素.,故E正确
故选:AE.

点评 本题考查了布朗运动、扩散现象、分子力、分子势能等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,知道分子力做功与分子势能的关系.

练习册系列答案
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17.如图在一足够大的真空玻璃罩中,光滑半圆形轨道竖直固定在光滑水平板面上(图中阴影部分),轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落在板面上的点距M点的水平距离为2R,重力加速度为g,忽略圆管内径,求:
(1)粘合后的两球从飞出轨道到落到板面上的时间t;
(2)小球A冲进轨道时速度v的大小.

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18.如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有(  )
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15.下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{90}^{232}$Th经过6次α衰变和4次β衰变后成为稳定的原子核${\;}_{82}^{208}$Pb
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D.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光越强,单位时间内逸出的光电子数就越少

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2.一物体做直线运动的v-t图象如图所示,可知合力对该物体(  )
A.做正功B.做负功
C.先做正功后做负功D.先做负功后做正功

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12.如图甲、乙所示,倾角为θ的斜面上放置一滑块M,在滑块M上放置一个质量为m的物块,M和m相对静止,一起沿斜面匀速下滑,下列说法正确的是(  )
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B.图乙中物块m不受摩擦力
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D.图乙中物块m受到与斜面平行向上的摩擦力

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1.如图所示,光滑水平面上有一木块,质量为M=1kg,长度1m.在木板的最左端有一个小滑块(可视为质点),质量为m=1kg.小滑块与木板之间的动摩擦因数μ=0.3.开始时它们都处于静止状态,某时刻起对小滑块施加一个F=8N水平向右的恒力,此后小滑块将相对于木板滑动,直到小滑块离开木板.g=10m/s2,求:
(1)小滑块离开木板时的速度大小;
(2)要使小滑块离开木板时的速度是木板速度的2倍,需将恒力改为多大.

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18.如图所示,有一U形金属导轨MNPQ,处在与它垂直的匀强磁中.有一导体棒ab在导轨上向右匀速运动,经过0.1s,从“1”位置运动到“2”位置.这个过程中,穿过由导轨和导体棒组成的闭合回路的磁通量从0.05Wb增加到0.15Wb.则这段时间内通过回路的磁通量的变化量;为0.10Wb;这段时间内线圈中的感应电动势的大小为1V.

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19.如图所示,两足够长的光滑金属直轨道竖直固定,间距为l=1m,上端与阻值为R=0.2Ω的电阻相连,在轨道平面虚线的下方,有磁感应强度为B=1T,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m=0.2kg,电阻r=0.8Ω的金属杆ab在距离磁场边界的上方h=0.8m处由静止释放,金属杆下落过程中始终保持水平且与竖直金属轨道接触良好,不计金属轨道的电阻和空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)金属杆刚进入磁场时的加速度;
(2)金属杆下落达到稳定状态时的速度及a、b两端的电势差.

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