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1.下列说法中正确的是(  )
A.气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,它跟气体分子的密集程度以及气体分子的速度有关
B.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0 时,分子间的距离越大,分子势能越小

分析 利用温度是平均动能的标志和压强的微观解释,取决于分子的密集程度和分子的平均动能;自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果;液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点;两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越大.

解答 解:A、气体对密闭容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,取决于分子的密集程度和分子的平均动能.故A正确;
B、在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果.故B正确;
C、液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点.故C正确;
D、当r>r0时,分子力表现为引力,随着分子之间距离的增大,分子间的作用力都减小,但表现为引力,所以分子力做负功,分子势能增加,故D错误.
故选:ABC

点评 明确温度是分子平均动能的标志,注意是大量分子的统计规律,如只提几个分子毫无意义;与弹簧类比分子作用力和分子势能间的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.在探究弹簧的弹性势能表达式实验中,一组同学进行这样的操作(假设以下过程中弹簧均未超出弹性限度)
(1)将轻弹簧悬挂在铁架台的横杆上,使弹簧自然悬垂,旁边竖直固定一直尺,记下此时弹簧下端对应的刻度.
(2)将质量为m的钩码挂在弹簧下端,使弹簧从自然长度处由静止释放钩码,弹簧的最大伸长量△x=l.
(3)让钩码停止运动,平衡时弹簧下端伸长了$\frac{l}{2}$,则该弹簧的劲度系数为$\frac{2mg}{l}$.
(4)弹簧伸长l时具有的弹性势能为mgl.
(5)将质量为2m的钩码挂在弹簧下端,再让弹簧从自然长度处由静止释放,则弹簧的最大伸长量为2l,此时弹簧的弹性势能为4mgl.
(6)将质量为3m的钩码挂在弹簧下端,再让弹簧从自然长度处由静止释放,则弹簧的最大伸长量为3l,此时弹簧的弹性势能为9mgl.
(7)由此可以得出弹簧的伸长量为△x时具有的弹性势能Ep为$\frac{mg}{l}•△{x}^{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法不正确的是(  )
A.使用交流的设备所标的电压和电流都是最大值
B.交流电流表和电压表测定的是有效值
C.在相同时间内通过同一电阻,跟直流电有相同热效应的交变电流值是交流的有效值
D.给定的交变电流值在没有特别说明的情况下都是指有效值

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.平行板电容器的两个极板分别与电源的正负极保持相连,将两极板间的距离增大,则电容器的电容C、极板间的电场强度E的变化情况是(  )
A.C逐渐减小B.C逐渐增大C.E不变D.E逐渐减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图,图1是带电粒子在处于磁场中的气泡室运动径迹的照片,图2是图1照片中某条径迹的放大,A、B、C是径迹上的三点,若该粒子在运动过程中质量和电量保持不变,不断克服阻力做功,则关于此径迹下列说法正确的是(  )
A.粒子由A经B向C的方向运动
B.粒子一定带负电,磁场方向垂直纸面向外
C.粒子一定带正电,磁场方向垂直纸面向里
D.粒子由C经B向A的方向运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.某同学利用单摆测重力加速度,其步骤为:
A.取一细线,一端系住摆球,另一端固定在铁架台上;
B.用米尺和游标卡尺量得摆长为1m;
C.将摆球拉离平衡位置,摆角约50后,让其在竖直平面内振动.
D.当摆球第一次通过平衡位置时,启动秒表开始计时,当摆球第三次通过平衡位置时,止动秒表记下时间.
E.将所测数据代入公式g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$,求出g的实验值.
根据上述情况,其实验中错误的是D,其更正方法应是当摆球第31次通过平衡位置时,停止秒表记下时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于电磁感应现象中,通过线圈的磁通量与感应电动势关系正确的是(  )
A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大
B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零
C.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大
D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.1960年第11届国际计量大会通过了国际通用的国际单位制(SI),规定了7个基本单位.下列各个选项中哪一个不是基本单位(  )
A.电流单位安B.电量的单位库
C.热力学温度单位开D.物质的量的单位摩

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管向下滑.已知这名消防队员的质量为60㎏,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,g取10m/s2,那么该消防队员(  )
A.下滑过程中的最大速度为4m/s
B.加速与减速过程的时间之比为1:2
C.加速与减速过程中平均速度大小之比为1:1
D.加速与减速过程的位移之比为1:4

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