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10.关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是(  )
A.“油膜法”估测分子大小实验中,可将纯油酸直接滴入浅盘的水面上
B.温度越高,液体中悬浮微粒的布朗运动就越明显
C.液体很难被压缩,这是因为压缩时液体分子间的分子力表现为斥力
D.分子势能随分子间距离的增大而增大
E.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小

分析 “油膜法”估测分子大小实验中,将油酸酒精溶液滴入浅盘的水面上;温度越高,布朗运动越明显;液体很难被压缩,这是因为液体分子间存在斥力;分子势能随分子间距离的增大而减小;当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小.

解答 解:A、在“油膜法”估测分子大小实验中,先在水面上撒上痱子粉,再将油酸溶液滴入痱子粉上,故A错误.
B、布朗运动是由于液体分子碰撞的不平衡性造成的;温度越高,液体分子运动越激烈,则液体中悬浮微粒的布朗运动就越明显;故B正确.
C、液体很难被压缩,这是因为压缩时液体分子间的分子力表现为斥力,故C正确.
D、当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而减小,故D错误.
E、当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而减小,当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大,则知当分子力为零,即当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小.故E正确.
故选:BCE

点评 本题要理解并掌握“油膜法”估测分子大小实验原理和方法,知道布朗运动的特点,掌握分子势能与分子力的关系,知识点多,难度小,关键是记住基础知识.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在直线PQ的中垂线OM上有A、B两个声源,分别距O点6m和1m,两个声源同时不断向外发出波长都为2m的完全相同的声波.在直线PQ上从-∞到+∞的范围内声波干涉减弱的区域共有(  )
A.无穷多个B.7个C.5个D.3个

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于动量、冲量下列说法错误的是(  )
A.某段时间内物体的动量增量不为零,而物体在某一时刻的动量可能为零
B.某一时刻,物体的动量为零,而动量对时间的变化率不为零
C.某段时间内物体受到冲量变大,则物体的动量大小可能变大,可能变小,可能不变
D.某段时间内物体受到的冲量不为零,而物体动量的增量可能为零

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18.用如图所示的实验装置完成“探究力做功与物体动能变化关系”的实验.实验步骤如下;
①用天平测量小车和遮光片的总质量M、砝码盘的质量m0,用游标卡尺测量遮光片的宽度d,用米尺测量两光电门之间的距离s,细线跨过滑轮连接小车和砝码盘,按图所示安装好实验装置.
②在砝码盘中放入适量砝码;适当调节长木板的倾角,直到轻推小车,使小车沿斜面匀速运动,取下细绳和砝码盘,测出砝码盘中砝码的总质量m;
③让小车从光电门A左侧某位置由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB
④改变小车释放的位置或光电门A、B间的距离,重复步骤③.
(1)步骤②中,怎样证明小车沿斜面做匀速运动?遮光片先后经过光电门A和光电门B的时间相等;
(2)小车从光电门A滑至光电门B过程中,合力做功的表达式是W=(m+m0)gs,动能变化量的表达式是△Ek=$\frac{1}{2}M(\frac{d}{△{t}_{B}})^{2}-\frac{1}{2}M(\frac{d}{△{t}_{A}})^{2}$(用上述步骤中的物理量表示,重力加速度为g),比较W和与△Ek的大小,即可得出结论.
(3)以下操作或要求是为了减小本实验误差的是BD(填选项前的字母标号).
A.尽量减小两光电门间的距离s
B.调整滑轮,使细线与长木板平行
C.砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量
D.重新挂上细线和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复步骤②~④

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5.关于热力学温度和摄氏温度,以下说法不正确的是(  )
A.1℃就是1K
B.温度升高了1℃就是升高了1K
C.热力学温度的单位“K”是国际单位制中的基本单位
D.0℃的摄氏温度可用热力学温度粗略地表示为273K

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15.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图所示,离子源S产生的各种不同正离子束(速度可视为零),经加速电场加速后垂直进入有界匀强磁场,到达记录它的照相底片P上,设离子在P上的位置到入口处S1的距离为x,若离子质量为m,带电量为+q,经电压U加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,离子打至P点,设S1P=x,能正确反映x与U之间函数关系的x-U图是图中的(  )
A.B.C.D.

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2.如图所示,航天器对某表层为液体的行星进行探测,该星球的半径为R,它是由表层为液体、核心为岩体球的两部分组成.其表面液体的厚度为该星球半径的一半,探测器的轨道半径为2R,它绕该星球的周期为T,该星球的中心岩体球的半径为$\frac{R}{2}$,其密度为表层液体的5倍,若万有引力常数为G,不计其它天体的影响,则其表面的液体密度为(  )
A.$\frac{8π}{G{T}^{2}}$B.$\frac{12π}{3G{T}^{2}}$C.$\frac{16π}{G{T}^{2}}$D.$\frac{24π}{G{T}^{2}}$

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19.如图所示,质量为3kg的木板C停放在光滑水平地面上,其上表面光滑,左边立柱上固定有一根处于自由状态的轻弹簧,弹簧右端与质量为2kg的物块B连接.在B的右上方O点处用长为1.6m的轻绳系一个质量为2kg的小球A.现拉紧轻绳使之与竖直方向成60°角,然后将小球A由静止释放,到达最低点时炸裂成质量相等的两个物块1和2,其中物块1水平向左运动与B粘合在一起,并向左压缩弹簧,物块2仍系在绳上但速度水平向右,且刚好能回到释放点.若A、B均可看成质点,取g=10m/s2.求小球A炸裂时增加的机械能△E和弹簧被压缩过程中的最大弹性势能Ep

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20.下列说法正确的是(  )
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