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15.甲、乙、丙、丁四位同学组成合作学习小组,对晶体和液晶的特点展开了讨论.他们的说法正确的是(  )
A.甲说,晶体有单晶体和多晶体,单晶体有天然规则的几何外形
B.乙说,多晶体是由许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体没有固定的熔点
C.丙说,液晶就是液态的晶体,其光学性质与多晶体相似,具有各向异性
D.丁说,液晶是一种在分子结构上介于固体和液体之间的中间态,它具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性

分析 晶体有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点;单晶体有规则的几何外形,而多晶体和非晶体没有规则的几何外形;液晶既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性;

解答 解:A、晶体分为单晶体和多晶体,单晶体有天然规则的几何外形,而多晶体是由许多单晶体杂乱无章组合而成,多晶体没有天然规则的几何外形,所以甲的说法正确,故A正确;
B、多晶体有固定的熔点,所以乙的说法错误,故B错误;
CD、液晶是一种介于固体与液体之间的中间态,它既具有液体的流动性,又像某些晶体一样具有光学各向异性,所以丙的说法错误,丁的说法正确,故C错误,D正确;
故选:AD

点评 该题考查液晶、晶体与非晶体,都是记忆性的知识点的内容,在平时的学习过程中多加积累即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
A.让小球多次从斜槽同一位置自由滚下,在一张印有小方格的纸记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如下图中a、b、c、d所示.
B.按图安装好器材,注意调节斜槽末端切线水平,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
C.取下白纸以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.
(1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上.
(2)上述实验步骤的合理顺序是BAC.
(3)实验时下列哪些操作是必须的①(填序号).
①将斜槽轨道的末端调成水平
②用天平称出小球的质量
③斜槽轨道必须是光滑的
(4)已知图中小方格的边长l=10cm.,则小球平抛的初速度的计算式为(用l和g表示)${v}_{0}=2\sqrt{gl}$,其值是2 m/s (g=10m/s2),小球在a点的坐标为(0,0),则小球的抛出点坐标为:x=-10cm,y=-1.25cm.

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6.在光滑水平面上,用长为L的细线拴一质量为m的小球,以角速度ω做匀速圆周运动,则下列说法中正确的有(  )
A.L、ω一定,m越大,线越容易断B.m、ω不变,L越小,线越容易断
C.m、L不变,ω越大,线越容易断D.m一定,L减半,ω加倍,拉力不变

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3.民航客机机舱紧急出口的气囊是一条连接出口与地面的斜面,若斜面高3.2m,斜面长4.0m,质量为60kg的人沿斜面滑下所受的阻力是240N,求人滑到底端时的速度.(用动能定理解答本题)

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10.如图所示,水平方向的匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,水平放置的通电直导线与磁场方向垂直,导线长度L=0.2m,导线中电流I=1A,问:
(1)导线所受安培力的方向是向上还是向下?
(2)导线所受安培力多大?

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20.关于地球同步通讯卫星,以下说法中正确的是(  )
A.各国发射的这种卫星都在赤道所在平面内
B.它的周期、高度、速度都是一定的
C.这种卫星运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间
D.这种卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.油酸酒精溶液的浓度为每1000mL油酸酒精溶液中有油酸0.6mL,现用滴管向量筒内滴50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加1mL,若把一滴这样的溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成单分子油膜的形状如图所示.若每一小方格的边长为25mm,试问:
这种估算方法让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为单分子油膜.如图所示油酸膜的面积为4.4×10-2m2;估测出油酸分子的直径是2.7×10-10 m.(结果保留两位有效数字).

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4.下列有关光学现象的说法中正确的是(  )
A.用光导纤维束传送信息是光的衍射的应用
B.太阳光通过三棱镜形成彩色光谱是光的干涉现象
C.在照相机镜头前加装偏振滤光片拍摄日落时的景物,可使景象更清晰
D.经过同一双缝所得干涉条纹,红光条纹宽度大于绿光条纹宽度

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16.如图所示,水平轨道宽为L,轨道区间里存在着斜向上与水平方向夹角为α的匀强磁场.一质量为m的导体棒垂直导轨放置,与轨道右端的距离为s,导体棒与轨道间动摩擦因数为μ.某时刻起给导体棒通以如图所示的恒定电流I,导体棒加速后从轨道右端水平飞出,落在距离水平轨道为h的地面上,落地点与轨道右端的水平距离为s.重力加速度为g,忽略空气阻力,则(  )
A.导体棒刚飞出轨道时的速度大小为s$\sqrt{\frac{g}{h}}$
B.导体棒在空中飞行的时间为$\sqrt{\frac{2g}{h}}$
C.导体棒在轨道上的加速度大小为$\frac{gs}{4h}$
D.磁感应强度大小为$\frac{mg(s+4μh)}{4hIL(sinα+μcosα)}$

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