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18.下列说法正确的是(  )
A.气体分子的速率均呈现“中间多、两头少”的分布规律
B.从微观角度看,气体的压强仅取决于气体分子的密集程度
C.晶体熔化时要吸收热量,但其分子的平均动能仍保持不变
D.所有遵循能量守恒定律的热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的
E.一滴油酸酒精溶液的体积除以它在水面上形成的油膜面积就是油酸分子的直径

分析 气体分子是无规则的,其速率分布呈现“两头少,中间多”的规律;“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸的体积除以相应油酸膜的面积;
根据热力学第二定律明确热学现象中的方向性.

解答 解:A、气体分子是无规则的,其速率分布呈现“两头少,中间多”的统计规律;故A正确.
B、从微观角度看,气体的压强取决于气体分子的密集程度以及分子的平均动能;故B错误;
C、晶体在熔化时温度不变,此时分子平均动能不变,但需要从外界吸收热量;故C正确;
D、由热力学第二定律可知,所有遵循能量守恒定律的热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的;故D正确;
E、酒精溶于水,所以我们测量的油膜面积是纯油酸的体积;故E错误;
故选:ACD.

点评 本题关键要掌握热力学的一些基础知识,知道分子速率分布、测量分子直径的原理和热力学第二定律等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某物理学习小组的同学在探究性学习中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻不计)
B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(0~0.6A,内阻未知)
D.滑动变阻器R(0~20Ω,5A)
E.滑动变阻器R′(0~200Ω,1A)
F.定值电阻R0(阻值1990Ω)
G.开关与导线若干
(1)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用D.(填写器材序号)
(2)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(画在方框内)
(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图甲所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中的曲线a、b所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为10Ω,R3接入电路的阻值为4.0Ω(结果保留两位有效数字)

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9.在下列过程中,若不计空气阻力,机械能守恒的是(  )
A.石块在水中匀速下落的过程B.铅球被抛出后在空中运动的过程
C.电梯加速上升的过程D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.2013年6月11日17时38分,我国利用“神舟十号”飞船将聂海胜、张晓光、王亚平三名宇航员送入太空.设宇航员测出自己绕地球做匀速圆周运动的周期为T,离地高度为H,地球半径为R,则根据T、H、R和引力常量G,能计算出的物理量是(  )
A.地球的质量B.地球的平均密度
C.飞船所需的向心力D.飞船线速度的大小

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13.如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点处,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变.现由静止释放小球,它运动到O点正下方B点时速度大小为v,A、B间的竖直高度差为h.则(  )
A.小球由A运动到B重力做的功等于mgh
B.小球由A运动到B过程中,其机械能守恒
C.小球由A运动到B克服弹力做功为mgh
D.小球到达位置B时弹簧的弹性势能为mgh-$\frac{1}{2}$mv2

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3.下列说法正确的是(  )
A.康普顿效应表明光子不但具有能量,而且象实物粒子一样具有动量
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.光波是概率波
D.一个氘核(${\;}_{1}^{2}$H)与一个氚核(${\;}_{1}^{3}$H)聚变生成一个氦核(${\;}_{2}^{4}$He)的同时放出一个电子

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10.某学习小组,为了研究电梯的运行情况.利用传感器进行实验.在竖直方向运行的电梯中,拉力的传感器下方悬挂一重物,电梯从某楼层由静止出发,到另一楼层停止,途中有一阶段做匀速直线运动.传感器的屏幕上显示出传感器受的拉力与时间的关系图象,如图所示.(重力加速度g=10m/s2
(1)说明电梯在前2秒内加速度、速度怎么变化,并判定电梯是上行还是下行.
(2)求电梯运动中加速度的最大值.
(3)求全过程拉力对重物的冲量.

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7.在同一匀强磁场中,两个完全相同的矩形闭合金属线圈分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图中曲线a、b所示.则(  )
A.t=0时刻穿过两线圈的磁通量均为零
B.曲线a表示的交变电动势有效值为15V
C.曲线a表示的交变电动势频率为50Hz
D.曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,两物块A、B用轻弹簧栓接相连放在光滑的水平地面上,弹簧处于原长状态,已知A的质量是mA=4.0kg.另有一物块C从t=0时以一定的速度向右运动,在t=2s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示,曲线上P点的切线斜率最大.求:

(1)物块C的质量mc
(2)运动过程中弹簧具有的最大弹性势能Ep

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