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18.下列叙述中正确的是(  )
A.空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力
B.第一类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律
C.布朗运动是固体小颗粒的运动,是液体分子的热运动的反映
D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
E.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能

分析 知道液体表面张力的含义.
第一类永动机违反了能量守恒定律.
布朗运动是固体微粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映.
根据热力学第二定律分析:空调机制冷说明热量可以低温物体传到高温物体,但外界需要做功.

解答 解:A、雨滴看起来呈球状,此种情况下主要表现水分子与水分子间的相互吸引即表面张力的作用,由于表面张力的作用总是想使雨滴的表面积减小,而体积相同的情况下球的表面积最小,所以雨滴呈球形.故A正确.
B、第一类永动机违反了能量守恒定律,所以不可能制成.故B正确.
C、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的运动,不是液体分子无规则的运动,而是液体分子无规则热运动的反映.故C正确.
D、空调机制冷说明热量可以低温物体传到高温物体,但外界需要做功.故D错误.
E、根据热力学第二定律可知,机械能可能全部转化为内能,但内能无法全部用来做功从而转化为机械能.故E错误.
故选:ABC

点评 本题关键要记住表面张力、布朗运动的意义、热力学两大定律:第一定律和第二定律,根据两大定律直接判断即可.

练习册系列答案
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18.如图所示,在xOy直角坐标系原点O处有一粒子源,它能向与x轴正方向夹角0-180°范围平面内的各个方向均匀发射速度相等、质量m、电荷量+q的带电粒子,x=$\sqrt{3}$a处垂直于x轴放置荧光屏MN,空间有垂直于xOy平面的匀强磁场.不计粒子重力和粒子间相互影响.
(1)设磁场范围足够大,已知从O点沿-x方向发射的粒子,经t0时间到达荧光屏上x=$\sqrt{3}$a,y=3a的P点,求粒子运动速度v和磁场的磁感强度B;
(2)求出(1)问情境下粒子打到荧光屏MN上的坐标范围、从O点到达荧光屏最长时间与最短时间对应粒子粒子初速度方向;
(3)若从O点发射所有粒子速度大小是v0,磁场区为一个圆形区域,要使得从O点射出粒子都能垂直打到荧光屏上,求磁场磁感强度B满足的条件.

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9.在xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2m/s,振幅为A.M、N是平衡位置相距2m的两个质点,如图所示.在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处.已知该波的周期大于1s.则(  )
A.该波的周期为$\frac{3}{5}$sB.在t=$\frac{1}{3}$s时,N的速度一定为2m/s
C.从t=0到t=1s,M向右移动了2mD.从t=$\frac{1}{3}$s到t=$\frac{2}{3}$s,M的动能逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.火星探测器发射升空后首先绕太阳转动一段时间再调整轨道飞向火星.在地球上火星探测器的发射速度(  )
A.等于7.9 km/sB.大于7.9 km/s且小于11.2 km/s
C.大于16.7 km/sD.大于11.2 km/s且小于16.7 km/s

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13.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直向上的匀强磁场中,有一上、下两层均与水平面平行的“U”型光滑金属导轨,在导轨面上各放一根完全相同的质量为m的匀质金属杆A1和A2,开始时两根金属杆位于同一竖起面内且杆与轨道垂直.设两导轨面相距为H,导轨宽为L,导轨足够长且电阻不计,金属杆单位长度的电阻为r.现有一质量为 m2的不带电小球以水平向右的速度v0撞击杆A1的中点,撞击后小球反弹后做平抛运动落到下层面上的C点.C点与杆A1初始位置的水平距离为S.求:
(1)回路内感应电流的最大值;
(2)当杆A2与杆A1的速度比为1:3时,A2受到的安培力大小;
(3)整个运动过程中感应电流最多产生了多少热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向上穿过水平固定的粗糙U形金属框架,框架宽为L,右端接有电阻R;一根质量为M的金属棒垂直于MN、PQ两边静置于框架左侧,与框架的动摩擦因数为μ.质量为m(M=2m)的小球由长度为L的细线悬挂在A点,静止时恰与金属棒中点接触,且两者的中收在同一水平面内.现将小球拉至与悬点等高处由静止释放,摆到最低点时立即脱离细线并与金属棒发生正碰,碰撞时间极短,碰后小球反弹落在距离原来最低点下方L远处的C点的右侧D点,CD=2L,碰后金属棒以一定的初速度沿框架并垂直于MN、PQ两边向右运动了x静止,运动过程与框架接触良好.设框架足够长,忽略其它所有电阻.求:
(1)小球碰前瞬间的速度大小;
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(2)若传送带速度为v=10m/s,物块A与物块B第一次碰撞后能回到半圆形轨道上滑行时不脱离轨道,求物块A与物块B质量的比$\frac{m}{M}$的取值范围.

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