A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
B. | 在较暗的房间里,看到透过窗户的“阳光柱”里粉尘的运动是布朗运动 | |
C. | 颗粒越大,同一瞬间,撞击颗粒的液体分子数多,布朗运动越明显 | |
D. | 布朗运动随温度的升高而愈加剧烈,表示分子的无规则运动与温度有关 |
分析 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应,固体微粒越大布朗运动越不明显,温度越高运动越明显,反映了液体分子的无规则运动
解答 解:A、液体中的固体微粒的布朗运动是液体分子无规则运动的反映.故A错误
B、布朗运动是悬浮在液体或气体中固体小颗粒的无规则运动,在较暗的房间里可以观察到射入屋内的阳光中有悬浮在空气里的小颗粒在飞舞,是由于气体的流动,这不是布朗运动.故B错误;
C、布朗运动是悬浮在液体中的微粒受到液体分子的各个方向的撞击而产生的不规则的运动,微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,各个方向的撞击越趋向均衡,布朗运动越不明显.故C错误;
D、微粒运动剧烈程度与温度、颗粒大小等因素有关.故D正确.
故选:D
点评 掌握了扩散现象和布朗运动的性质和特点,知道布朗运动是悬浮在液体中的固体微粒的运动,知道布朗运动与分子的热运动的区别
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 恒力F的大小为$\frac{4}{3}mg$ | |
B. | 从物体开始运动到回到出发点的过程中,物体的机械能增加了W | |
C. | 回到出发点时重力的瞬间功率为2$\sqrt{m{g}^{2}W}$ | |
D. | 撤去恒力F时,物体的动能和势能恰好相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2$\frac{{v}^{2}}{Rg}$ | B. | $\frac{{v}^{2}}{Rg}$ | C. | $\frac{2{v}^{2}}{Rg}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}{v}^{2}}{Rg}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 核反应方程是${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{3}$H+γ | |
B. | 辐射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)c2 | |
C. | 聚变反应中的质量亏损△m=m1+m2-m3 | |
D. | γ光子的波长λ=$\frac{h}{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}){c}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当光照时间增大为原来的两倍时,饱和电流强度也增大为原来的两倍 | |
B. | 当入射光频率增大为原来的两倍时,光电子的最大初动能也增大为原来的两倍 | |
C. | 当入射光的波长增大为原来的两倍时,可能不产生光电效应 | |
D. | 当入射光的强度增大为原来的两倍时,单位时间内发射光电子的数量也增大为原来的两倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2s | B. | $\sqrt{2}$s | C. | 1s | D. | 0.5s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该金属的极限频率4.2×1014 Hz | |
B. | 该图线的斜率表示普朗克常量 | |
C. | 该金属的逸出功为0.5 eV | |
D. | 光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 无线电波的波长比紫外线的短 | |
B. | 红外线光子的能量比紫外线光子的能量弱 | |
C. | γ射线的频率比红外线的频率低 | |
D. | 在真空中,红外线的速度比无线电波的速度快 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人托着一个物体沿水平方向匀速前进,人对物体做了正功 | |
B. | 人托着一个物体沿水平方向加速前进,人对物体做了正功 | |
C. | 力和位移都是矢量,功也一定是矢量 | |
D. | 因为功有正功和负功的区别,所以功是矢量 |
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