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3.下列说法正确的是(  )
A.单晶体和多晶体都有各项异性的物理性质
B.夏天荷叶上小水珠呈球状,说明水不浸润荷叶
C.能量耗散说明能量在不断减小
D.绝对湿度一定的情况下,温度越高相对湿度越大

分析 单晶体的物理性质是各向异性的,而多晶体是各向同性的;水不浸润荷叶;能量耗散是指能量的可利用率越来越低,但仍然遵守能量守恒定律.

解答 解:A、单晶体的物理性质是各向异性的,而多晶体是各向同性的,故A错误;
B、夏天荷叶上小水珠呈球状,说明水不浸润荷叶,故B正确;
C、能量耗散虽然不会使能的总量减少,但能量的可利用率越来越低,即能量的品质越来越低,根据能量守恒定律可知,虽然能量的可利用率越来越低,但能量总和保持不变,即仍然遵守能量守恒定律,故C错误;
D、在绝对湿度一定的情况下,气温升高时,饱和湿度增加,故相对湿度一定减小,故D错误;
故选:B

点评 本题考查了晶体与非晶体、液体表面张力以及能量耗散等知识点,关键是记住晶体、非晶体的区别,注意多晶体也是各向同性;液体表面张力是分子力的宏观表现.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,真空中一条直线上有四点A、B、C、D,AB=BC=CD,只在A点放一电量为+Q的点电荷时,B点电场强度为E,若又将等量异号的点电荷-Q放在D点,则(  )
A.B点电场强度为$\frac{3}{4}$E,方向水平向右B.B点电场强度为$\frac{5}{4}$E,方向水平向左
C.BC线段的中点电场强度为零D.B、C两点的电场强度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.图(a)为某同学改装和校准毫安表的电路图,虚线框内是毫安表改装电路.

(1)已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mA;R1和R2为阻值固定的电阻.若使用a和b两个接线柱,电表量程为3mA;若使用a和c两个接线柱,电表量程为10mA.由题给条件和数据,可以求出R1=15Ω,R2=35Ω.
(2)现用一量程为3mA、内阻为150Ω的标准电流表对改装电表的3mA挡进行校准,校准时需选取的刻度为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mA.电池的电动势为1.5V,内阻忽略不计;定值电阻R0有两种规格,阻值分别为300Ω和1 000Ω;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为750Ω和3000Ω.则R0应选用阻值为300Ω的电阻,R应选用最大阻值为3000Ω的滑动变阻器.
(3)若电阻R1和R2中有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图(b)的电路可以判断出损坏的电阻.图(b)中的R′为保护电阻,虚线框内未画出的电路即为图(a)虚线框内的电路.则图中的d点应和接线柱c(填“b”或“c”)相连.判断依据是:闭合开关时,若电表指针偏转,则损坏的电阻是R1,若电表指针不动,则损坏的电阻是R2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,轻绳一端系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P点,钉了一颗钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子的瞬间(  )
A.小球的瞬时速度变大B.小球的加速度变大
C.小球的角速度变大D.悬线所受的拉力变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.(双选)质量为m的物体从高处静止释放后竖直下落,在某时刻受到的空气阻力为f,加速度大小为a=$\frac{g}{3}$,则f的大小是(  )
A.$\frac{mg}{3}$B.$\frac{2mg}{3}$C.mgD.$\frac{4mg}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.图甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示,发电机线圈电阻为1Ω,外接电阻为2Ω,线圈转速为N,电路中电流的最大值Im,则(  )
A.n=100r/s;Im=2$\sqrt{2}$AB.n=100r/s;Im=$\sqrt{2}$AC.n=50r/s;Im=$\sqrt{2}$AD.n=50r/s;Im=2$\sqrt{2}$A

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15.如图所示,A、B、C三点在一条直线上,各点都有一个点电荷,它们所带电量相等.A、B两处为正电荷,C处为负电荷,且BC=2AB,那么A、B、C三个点电荷所受库仑力的大小之比为32:45:13.

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12.随着空间技术的发展,人类对月球的探索正在不断深入,假设在不远的将来人们将月球上的矿藏开采运回地球,月球的质量逐步减少(只考虑月球和地球质量的变化带来的影响,不考虑其他)若干年后,下列说法正确的是(  )
A.月球环绕地球的周期变小B.月球环绕地球的向心加速度变小
C.月球环绕地球的线速度变大D.地球受到月球的引力减小

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13.下列说法中正确的是(  )
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B.据ρ=$\frac{RS}{l}$可知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比,与导体的长度l成反比
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D.所谓超导体,当其温度降低到接近绝对零度的某个临界温度时,它的电阻率突然变为零

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