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2.下列说法正确的是(  )
A.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
B.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大
C.液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性的特点制成的
D.热量能够自发地从高温物体传到低温物体,也能自发地从低温物体传到高温物体
E.自然界发生的一切过程能量都守恒,符合热力学第二定律的宏观过程都能自然发生

分析 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;宏观热现象要符合热力学第二定律才能发生.

解答 解:A、表面张力有使液体的表面积最小的趋势,在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是液体表面张力作用的结果;故A正确;
B、当分子间表现为斥力时,距离增大时,分子力做正功,分子势能减小,故B错误;
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、热量可以自发的从高温物体传到低温物体;但不能自发地从低温物体传到高温物体,故D错误;
E、自然界发生的一切过程能量都守恒,符合能量守恒定律,但宏观热现象要符合热力学第二定律才能发生,故E正确;
故选:ACE

点评 本题考查了分子力与分子势能、液体表面张力、热力学第一定律、热力学第二定律等,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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9.如图所示,一工件由质量相等不栓接的两部分构成,其AB段是一半径为R的光滑圆轨道,BC段为一长度为2R的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个工件置于光滑水平地面上,右端紧靠竖直墙壁,两部分的轨道对接在同一竖直面内.现有一个质量是工件质量一半可视为质点的物块以初速v0=2$\sqrt{gR}$,从C端滑入轨道内,恰能到达工件右侧最高点A处,此后滑回.(取g=10m/s2
(1)求物块与水平轨道间的动摩擦因数;
(2)试分析物块最后能否滑出工件,若不能滑出,试求最终与工作左端的距离.

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13.如图所示,水平转台上有一个质量为m的小球,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细绳伸直且与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,小球与转台间动摩擦因数为μ(μ<tanθ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,逐渐增大角速度ω,使小球随转台由静止开始缓慢加速转动,则下列说法正确的是(  )
A.至绳中刚出现张力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ
B.至绳中刚出现张力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$mgLsinθ
C.至转台对物块的弹力刚为零时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$mgLtanθ
D.当转台的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$时,细绳的张力T=$\frac{mg}{cosθ}$

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10.如图所示,风筝用绳子固定于地面P点,风的压力垂直作用于风筝表面AB,并支持着风筝使它平衡,不计绳所受重力,则风筝在绳子拉力、风力及重力作用下,能静止的状态是(  )
A.B.C.D.

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17.在一条平直的功路上,某时刻有两辆车相距L=10m同向行驶,甲车在前,正以初速度v10=20m/s、加速度a1大小为5m/s2紧急刹车,可视为匀减速直线运动,乙车在后,正以v2=10m/s作匀速直线运动,求:
(1)甲车经多长时间停下;
(2)甲乙两车相遇前最大距离;
(3)甲乙两车经多长时间相遇.

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7.为了测定某迭层电池的电动势(约20V~22V)和电阻(小于2Ω),需要把一个量程为10V(内阻为10KΩ)的直流电压表接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程30V的电压表,然后用伏安法测电源的电动势和内电阻.

(1)进行改装时与电压表串联的电阻箱的阻值为20 KΩ;
(2)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘刻度没变),测电源电动势E 和内电阻r,实验电路如图甲所示,得到多组电压U 和电流I 的值,并作出U-I 图线,如图乙所示,由图象可知电池的电动势为21.0V,内电阻为1.71Ω.(保留三位有效数字)

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14.在如图所示的实验中,大、小两个螺线管套在一起,小螺线管A通过滑动变阻器和开关连接在电源上,大螺线管B接在电流表上.闭合开关,将小螺线管A从大螺线管B中拔出的过程中,电流表的指针会发生偏转;断开开关,在移动滑动变阻器的过程中,电流表的指针不会发生偏转.(填“会”或“不会”)

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11.如图是某一点电荷的电场线分布图.下列表述正确的是(  )
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12.如图所示,一电场中的等势面是一簇互相平行的平面,间隔均为d,各等势面的电势如图所示.现有一质量为m的带电微粒,以速度v0射入电场,v0的方向与水平方向成45°斜向上,要使质点做直线运动,则:
(1)微粒带何种电荷?电荷量是多少?
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