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14.下列说法正确的是(  )
A.大气中PM2.5的运动是分子的无规则运动
B.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点
C.扩散运动和布朗运动的剧烈程度都与温度有关
D.热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
E.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,不能估算气体分子的大小

分析 布朗运动是悬浮在液体中的固体微粒的运动,布朗运动和扩散现象都是分子的物质热运动的反映;
晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点;
根据热力学第二定律分析;
已知阿伏加伽德罗常数、某种气体的摩尔质量和密度,可以估算该种气体分子所占空间的大小.

解答 解:A、大气中PM2.5的运动是悬浮在气体中的固体颗粒的无规则运动,故A错误;
B、单晶体和多晶体均具有固定的熔点,但非晶体没有固定的熔点,故B正确;
C、扩散运动和布朗运动都是分子的物质热运动的反映,故剧烈程度都温度有关,故C正确;
D、热量能够自发的从高温物体传到低温物体,也能从低温物体传到高温物体,如电冰箱,但要引起其他变化(耗电),故D错误;
E、已知阿伏加伽德罗常数、某种气体的摩尔质量和密度,可以估算该种气体分子所占空间的大小,或分子之间的距离,但是不能估算分子的大小,故E正确.
故选:BCE.

点评 本题考查分子动理论的知识和热力学定律的理解和记忆,此处知识点不多,但要注意理解和应用,以及平时的积累.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,A是一质量为M的盒子,B的质量为$\frac{M}{2}$,用细绳相连,跨过光滑的定滑轮,A置于倾角为α斜面上,B悬于斜面之外,处于静止状态.现在向A中缓慢地加入沙子,整个系统始终保持静止,则在加入沙子的过程中(  )
A.绳子拉力大小不变B.A对斜面的压力逐渐增大
C.A所受的摩擦力逐渐增大D.A所受合力增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图是磁流体发电机的装置,a、b组成一对平行电极,两板间距为d,板平面的面积为S,内有磁感应强度为B的匀强磁场.现持续将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,而整体呈中性),垂直喷入磁场,每个离子的速度为v,负载电阻阻值为R,当发电机稳定发电时,负载中电流为I,则(  )
A.a板电势比b板电势低
B.磁流体发电机的电动势E=Bdv
C.负载电阻两端的电压大小为Bdv
D.两板间等离子体的电阻率ρ=$\frac{(Bdv-IR)S}{Id}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.一个轻质弹簧,固定于天花板的O点处,原长为L,如图所示.一个质量为m的物块从A点竖直向上抛出,以速度v与弹簧在B点相接触,然后向上压缩弹簧,到C点时物块速度为零,在此过程中(  )
A.由A到C的过程中,物块的机械能守恒
B.由A到B的过程中,物块的动能和重力势能之和不变
C.由B到C的过程中,弹性势能和重力势能之和先增大后减小
D.由B到C的过程中,弹性势能的变化量与克服弹力做的功相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.力F1单独作用于一物体时,使物体产生的加速度大小为a1=4m/s2,力F2单独作用于同一物体时,使物体产生的加速度大小为a2=3m/s2.当F1和共同作用于该物体时,物体具有的加速度大小不可能的是(  )
A.3m/s2B.4m/s2C.6m/s2D.0.5m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是(  )
A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不守恒
B.只要系统中有一个物体受合力不为零,系统动量就不守恒
C.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒
D.子弹水平飞行,击穿一块原来静止在光滑水平面上的木块,因为子弹穿透木块的过程中受到阻力作用,所以子弹和木块组成的系统总动量不守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.关于分子动理论,下列分析正确的是(  )
A.分子力随分子间距的增大而减小
B.压紧的铅块会“粘”在一起说明分子间存在引力
C.气体很容易被压缩说明分子间存在着很大的空隙
D.在纯净半导体材料中掺入其他元素,可在高温条件下通过分子扩散来完成

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0.飞船在半径为4R的圆型轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时,再次点火进入半径约为R的近月轨道Ⅲ绕月做圆周运动,则(  )
A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率等于$\frac{1}{2}\sqrt{{g_0}R}$
B.飞船在轨道Ⅰ上运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率
C.飞船在轨道Ⅰ上的加速度大于在轨道Ⅱ上B处的加速度
D.飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比T I:T=4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.如图甲所示是由透明材料制成的半圆柱体的截面,一束细光束由真空沿着径向与AB成θ角射入,实验记录了射出的折射光线的强度,发现它随着θ角的变化而变化,变化关系如图乙所示,如图丙所示是这种材料制成的玻璃砖,左侧截面是半径为R的半圆,右侧截面是长为3R,宽为2R的长方形,一束平行于截面的单色光从左侧A点沿半径方向与长边成53°角射入玻璃砖,则:

(1)该透明材料的折射率为$\frac{5}{3}$(sin53°=$\frac{4}{5}$,cos53°=$\frac{3}{5}$,tan53°=$\frac{4}{3}$).
(2)光线在玻璃砖中传播的总时间为$\frac{20R}{c}$(光在空气中的传播速度为c).

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