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13.下列说法正确的是(  )
A.扩散现象说明分子间存在斥力
B.已知阿伏加德罗常数、某气体的密度和摩尔质量,可算出该气体分子间的平均距离
C.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中温度一定升高
D.用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,发现融化的蜂蜡呈椭圆状,这说明蜂蜡是晶体
E.将细玻璃管竖直插入它的浸润液体中,静止时,管内液面为凹面且高于管外液面

分析 明确扩散现象的意义;从而分析A项;
根据阿伏加德罗常数的意义进行分析,同时注意明确气体分子间距较大,只能求出分子间的平均距离;分析B项.
根据理想气体状态方程分析C项;
单晶体结构规则且具有各向异性,晶体有固定的熔点,在熔化过程中温度保持不变.从而分析D项;
根据液体的浸润现象分析E项;

解答 解:A、扩散现象表明分子是运动的,且分子间有间隙.不能说明分子间的相互作用力;故A错误;
B、根据阿伏加德罗常数的定义可知,已知阿伏加德罗常数、某气体的密度和摩尔质量,可算出该气体分子间的平均距离;故B正确;
C、一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,根据理想气体状态方程可知,温度一定升高;故C正确;
D、烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明云母片是晶体,故D错误;
E、细玻璃管竖直插入它的浸润液体中,静止时,管内液面为凹面且高于管外液面;故E错误;
故选:BCE.

点评 本题考查热学中的基本内容,要注意正确应用理想气体状态方程,并掌握晶体的性质、扩散以及阿伏加德罗常数的性质.

练习册系列答案
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3.关于牛顿第二定律F合=ma,以下说法正确的是(  )
A.加速度大的物体,所受的合外力一定大
B.加速度的方向与合外力的方向一定相同
C.物体所受到的合外力与物体的质量成正比
D.对同一物体而言,物体的加速度与物体所受的合外力成正比,而且在任何情况下,加速度的方向始终与物体所受到的合外力方向一致

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.在“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”实验中.金属导体a、b、c、d在长度、横截面、材料三个因素方面,b、c、d跟a相比,分别只有一个因素不同:b与a长度不同,c与a横截面积不同,d与a材料不同.某同学设计了如图所示的三种方案:

(1)在上述三种方案中,方案3(填“方案1”、“方案2“或“方案3”)不需要得出电阻的具体数值,能够直接定量探究导体电阻与其影响因素的关系;
(2)用多用电×1欧姆档粗测导体a的阻值,指针位置如图所示,则阻值为9Ω.
(3)上述方案中的滑动变阻器均采用限流式,现有两个滑动变阻器:R1:0~20Ω;R2:0~2kΩ,实验时应选用R1.(填“R1”或“R2”)
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1.如图所示,水平固定一个光滑长杆,有一个质量m1=0.05kg的小物块A套在长杆上并可自由滑动.在长杆上竖直固定一个挡板P,小滑块靠在挡板的右侧处于静止状态,在小滑块的下端用长L=1.8m的细线悬挂一个质量m2=0.2kg的小球B,将小球拉至左端水平位置使细线伸直,由静止释放小球,取重力加速度g=10m/s2.求:
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8.如图甲所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5),图乙是氢原子的能级图,下列说法正确的是(  )
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B.根据该图象能求出普朗克常量
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D.用n=3能级的氢原子跃迁到n=2能级时所辐射的光照射该金属能使该金属发生电效应
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18.如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝,线圈电阻为r=1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{1}{π}$T,当线圈以300r/min的转速绕转轴OO′匀速旋转时,求:
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2.一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,P质点此时的位移为10cm,振幅为20cm.P质点再经过$\frac{1}{15}$s第一次到达波峰,求:
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