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9.下面有几种说法正确的是(  )
A.布朗运动反映的是液体分子的无规则运动
B.分子间的作用力跟分子间的距离r有关,当r>r0时,分子间是引力;当r<r0时,分子间是斥力;当r=r0时,分子间既无引力也无斥力
C.在改变物体内能时,做功与热传递的效果是不同的
D.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞作用产生的,等于单位时间内作用在单位面积上的冲量

分析 布朗运动是固体小颗粒的运动,分子间的作用力跟分子间的距离r有关,在改变物体内能时,做功与热传递的效果是相同的,气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的.

解答 解:
A、布朗运动是固体小颗粒的运动,反映的是液体分子的无规则运动,故A正确;
B、分子间的作用力跟分子间的距离r有关,当r>r0时,分子间是引力;当r<r0时,分子间是斥力,当r=r0时,分子间引力等于斥力,合力为零,故B错误;
C、在改变物体内能时,做功与热传递的效果是相同的,故C错误;
D、气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的,故D正确.
故选:AD.

点评 本题考查了布朗运动、分子作用力和分子间距的关系、压强的微观解释等知识点.要重点掌握分子间作用力和距离之间的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,高速运动的α粒子经过位于O点的原子核,实线表示α粒子运动的轨迹,M、N和Q为轨迹上的三点,N点离核最近,Q点比M点离核更远,则(  )
A.α粒子在N点的速率比在Q点的大
B.在原子核产生的电场中,N点的电势比M点的低
C.α粒子从M点运动到Q点,电场力对它做的总功为负功
D.三点中,α粒子在N点的电势能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.利用图示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某小组同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案.
A.用刻度尺测出物体下落高度h,用打点间隔数测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v.
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=$\sqrt{2gh}$,计算出瞬时速度v.
C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$,计算得出高度h
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v.
(1)以上方案中只有一种正确,正确的是D (填入相应的字母)
(2)在该实验中,有几个注意点,以下描述正确的是ABC
A.为减小摩擦阻力,需要调整打点计时器的限位孔,使它在同一竖直线上
B.可以选用质量很大的重锤,先用手托住,等计时器通电后再释放重锤
C.只有选第1、第2两打点间隔约2mm的纸带才代表打第1点时的速度为零
D.实验结果如果正确合理,得到的动能增加量应略大于重力势能的减小量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.在空气和另一种折射率为n的介质的分界面上,同时发生光的反射和折射,入射光线、反射光线和折射光线的分布如图所示,则介质折射率的值可能是(  )
A.$\frac{sin45°}{sin30°}$B.$\frac{sin60°}{sin30°}$C.$\frac{sin60°}{sin45°}$D.$\frac{sin75°}{sin45°}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,现给小球一初速度,使它做圆周运动,图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点.则杆对球的作用力可能是(  )
A.a处为拉力,b处为支持力B.a处为拉力,b处为拉力
C.a处为拉力,b处无作用力D.a处为支持力,b处为拉力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.“神舟”五号飞船:我国首位宇航员杨利伟乘坐的“神舟”五号载人飞船,于北京时间2003年10月15日9时,在酒泉卫星发射中心顺利升空.按照预定计划在太空飞行了近21个小时,绕地球14圈后,返回舱于16日6时23分在内蒙古中部地区安全着陆.这标志着我国首次载人航天飞行获得圆满成功,成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家.
(1)“神舟”五号采用长征二号F火箭发射,关于发射初升空阶段,下列说法正确的是BD
A.飞船内座椅对宇航员的作用力大于宇航员对座椅的作用力
B.飞船内宇航员对座椅的作用力大于宇航员的重力
C.宇航员处于失重状态                 
D.利用了反冲原理
(2)飞船由近地点约200km、远地点约343km高度的椭圆轨道,变轨到距地面343km的圆形轨道上做匀速圆周运动时A
A.速度变小,周期变长,势能增加       B.速度变大,周期变短,势能增加
C.速度变小,周期变长,势能减小       D.速度变大,周期变短,势能减小
(3)当返回舱降到距地面30km时,回收着陆系统启动工作,相继完成拉出天线、抛掉底盖等一系列动作.当返回舱距地面20km时,速度减为200m/s而匀速下落,此阶段重力加速度为g′,所受空气的阻力为f=$\frac{ρ{v}^{2}S}{2}$,其中ρ为大气的密度.v是返回舱的运动速度,S为阻力作用的面积.试写出返回舱在速度为200m/s时的质量表达式
(4)当返回舱降到距地面10km时,打开面积为1200㎡的降落伞,直到速度降到8.0m/s后又匀速下降.为实现软着陆(即着陆时返回舱的速度为0),当返回舱离地面1.2m时反冲发动机点火,返回舱此时的质量为2.7×103㎏,取g=10m/s2(反冲发动机点火后,空气的阻力不计,可认为返回舱做匀减速直线运动).求平均反冲推力的大小和反冲发动机对返回舱做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示,表面绝缘、倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上.一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25Ω的单匝矩形金属框abcd,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m.从t=0时刻开始,线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)线框受到的拉力F的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)线框在斜面上运动的过程中产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,水平台面AB距地面的高度h=1.25m.有一滑块从A点以v0=7.0m/s的初速度在台面上做匀变速直线运动,滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.2.滑块运动到平台边缘的B点后水平飞出.已知AB长L=6.0m,不计空气阻力,g=10m/s2.求:
(1)滑块从B点飞出时的速度大小;
(2)滑块落地点到平台边缘的水平距离;
(3)滑块落地时的速度大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,在垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场区域中有一个均匀导线制成的单匝直角三角形线框.现用外力使线框以恒定的速度v沿垂直磁场方向向右运动,运动中线框的AB边始终与磁场右边界平行.已知AB=BC=l,线框导线的总电阻为R.则线框离开磁场的过程中(  )
A.线框中的电动势与时间成正比B.线框中的热功率与时间成正比
C.通过线框截面的电荷量为$\frac{B{l}^{2}}{2R}$D.线框所受外力的最大值为$\frac{\sqrt{2}{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$

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