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4.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.当两分子间距离增大时,分子力一定减小而分子势能一定增加
C.热量不会自动地从低温物体传给高温物体而不引起其他变化
D.夏天将密闭有空气的矿泉水瓶放进低温的冰箱中会变扁,此过程中瓶内空气(可看成理想气体)的内能减小,外界对其做功同时向外放热

分析 布朗运动是液体中固体微粒的无规则运动.
热量不会自动地从低温物体传给高温物体而不引起其他变化.
根据热力学第一定律分析气体内能的变化.

解答 解:A、布朗运动是液体中固体微粒的无规则运动,反映的是液体分子的无规则运动,故A错误.
B、分子表现为引力时,距离增大,要克服引力做功,所以分子势能增加,故B错误.
C、根据热力学第二定律可知,热量不会自动地从低温物体传给高温物体而不引起其他变化,故C正确.
D、夏天将密闭有空气的矿泉水瓶放进低温的冰箱中会变扁,此过程中瓶内空气温度降低,内能减小,气体的体积减小,外界对其做功同时向外放热,故D正确
故选:CD

点评 本题主要考查布朗运动、分子之间的作用力、热力学第一定律与热力学第二定律等基本知识点,要记住热力学第二定律的几种不同的说法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量m=2kg的物体在平行斜面向上的拉力F=24N作用下,沿倾角θ=37°的斜面向上做a=2m/s2的匀 加速运动,若突然撤去拉力F,则在刚撤去拉力的瞬间,物体加速度的大小和方向是(g取10m/s2).
A.2m/s2,沿斜面向上B.4m/s2,沿斜面向下
C.6m/s2,沿斜面向下D.8m/s2,沿斜面向下

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15.滑板运动受到青少年的追棒,如图是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图.DB段为光滑的四分之一圆弧,AB段水平且粗糙恰与圆弧DB在B点相切,赛道固定在水平面上.一个质量为m的运动员(可视为质点)从赛道的A端以初动能E冲上水平赛道AB,并沿着赛道运动,然后由DB弧滑下后停在赛道AB段的中点.已知AB长为L,重力加速度为g,求:
(1)运动员的鞋底滑板与水平赛道AB间的动摩擦因数μ.
(2)为了保证运动员不从D端离开赛道,圆弧DB段的半径R至少是多大?
(3)若圆弧DB的半径R取第(2)问计算出的最小值,增大运动员初动能,使得运动员冲上赛道后可以到达的最大离度是1.5R处,试求运动员的初动能并分析运动员能否最后停在水平赛道AB上.

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12.下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{6}^{14}$C经一次α衰变后成为${\;}_{7}^{14}$N
B.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大
C.温度升高能改变放射性元素的半衰期
D.核反应方程应遵循质子数和中子数守恒

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19.木星是绕太阳公转的行星之一,而木星的周围又有卫星绕木星公转.如果要通过观测求得木星的质量M,已知万有引力常量为G,则需要测量的量及木星质量的计算式是(  )
A.卫星的公转周期T1和轨道半径r1,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$
B.卫星的公转周期T1和轨道半径r1,$M=\frac{G{T}_{1}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}$
C.木星的公转周期T2和轨道半径r2,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}}$
D.木星的公转周期T2和轨道半径r2,$M=\frac{G{T}_{2}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}$

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9.用20分度的游标卡尺测量钢球的直径,示数如图所示,则钢球直径为1.015cm.

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16.图甲为某同学“验证力的平行四边形定则”的装置图,A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条;一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条;另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.
(1)实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条.某同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是AD.(填入相应的字母)
A.实验时,拉力要适当大些但不要超过弹性限度;
B.用两个弹簧秤拉绳套时,两根绳夹角越小越好;
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D.拉橡皮条时,弹簧测力计、橡皮条、细绳应与木板平面平行.
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13.如图所示,理想变压器原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,交流电压表V1、V2和电流表A1、A2均为理想电表,导线电阻不计.当开关S闭合后(  )
A.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大
B.A1示数变小,A1与A2示数的比值不变
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A.粒子穿过B板小孔M的速度是$\sqrt{\frac{qU}{m}}$
B.当C、D板间的场强大小E=$\frac{4U}{L}$时,粒子能在C、D板间运动而不碰板
C.从释放粒子开始,粒子通过小孔N的时间可能是(4d+$\frac{πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$
D.从释放粒子开始,粒子通过半圆形金属板最低点P的时间可能是(6d+$\frac{3πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$

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