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3.关于布朗运动,下列说法正确的是(  )
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

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,质量为m的物体在竖直向上的恒定外力F作用下竖直向上做匀加速直线运动,经过时间t,力F做的功为W,此时撤去恒力F,物体又经时间t回到了出发点,若以出发点所在水平面为重力势能的零势能面,重力加速度为g,不计空气阻力,则(  )
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

14.在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧要高一些,路面与水平面夹角为θ,设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时,车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,tanθ应等于(  )
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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11.一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个γ光子.已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是(  )
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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18.在光电效应实验中光电效应发生时,下列结果正确的是(  )
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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8.如图所示,斜面与水平面之间的夹角为37°,在斜面底端A点正上方高度为8m处的O点,以4m/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)(  )
A.2sB.$\sqrt{2}$sC.1sD.0.5s

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15.用光照射某种金属时,从该金属逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线如图所示,普朗克常量为h=6.63×10-34 J•s,由图可知(  )
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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12.电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等,则(  )
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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13.关于功的下列几种说法中,正确的是(  )
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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