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17.下列说法中正确的是 (  )
A.分子运动的平均速率可能为零,瞬时速率不可能为零
B.悬浮在液体中的固体颗粒越大,布朗运动应越明显
C.液体表面层内分子间的作用力表现为引力
D.气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数,与气体的温度和单位体积内的分子数有关.

分析 温度是分子平均动能的标志,分子运动的平均速率不可能为零;悬浮在液体中的固体颗粒越小、温度越高,布朗运动越明显;液体表面层内分子间的作用力表现为引力,根据压强的微观意义解释.

解答 解:A、温度是分子平均动能的标志;分子运动的平均速率不可能为零;故A错误;
B、布朗运动指的是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,它悬浮在液体中的固体颗粒越大,布朗运动应越不明显,故B错误;
C、液体表面层内分子间的距离大于平衡位置的距离,所以分子之间的作用力表现为引力,故C正确;
D、根据压强的微观意义可知,气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数,与气体的温度和单位体积内的分子数有关..故D正确;
故选:CD.

点评 对于分子热运动,应掌握好分子运动论的三个基本规律,注意全面掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列叙述中符合历史史实的是(  )
A.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核内部有复杂结构
B.玻尔理论成功地解释了各种原子的发光现象
C.爱因斯坦成功地解释了光电效应现象
D.牛顿提出的质量不变性是狭义相对论的基本假设之一

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.一个电荷量为3.2×10-8C的点电荷在电场中某点所受的电场力为4.8×10-4N,求:
(1)该点的电场强度;
(2)若将一电荷量为1.6×10-8C的点电荷置于该点,它所受到的电场力.

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5.原静止在光滑水平面上的物体,同时受到在同一水平直线上的F1、F2作用,F1、F2随时间变化的图象如图所示,则v-t图象是图中的(  )
A.B.C.D.

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12.面积为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如图所示的磁场中,图甲中是磁感应强度为B0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕OO′轴匀速转动,图乙中磁场变化规律为B=B0cos$\frac{2πt}{T}$,从图示位置开始计时,则(  )
A.两线圈的磁通量变化规律相同
B.两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同
C.经相同的时间t(t>T),两线圈产生的热量不同
D.从此时刻起,经$\frac{T}{4}$时间,流过两线圈横截面的电荷量相同

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2.总质量为M的导弹被飞机释放时的速率为v0,方向水平.刚释放时,导弹反向喷出对地速率为材、质量为m的燃气,求:喷气后导弹相对于地面的速率变为多大?

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9.如图所示,两个有界匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直.现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定:电流沿逆时针方向时电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量Φ为正,外力F向右为正.则下图中关于线框中的磁通量Φ、感应电电势E,外力F和线圈总功率P随时间t变化关系正确的是(  )
A.B.C.D.

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6.如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,电动机内阻r=0.8Ω,电路中另一电阻R=10Ω,直流电压U=160V,理想电压表示数UV=110V.试求:
(1)通过电动机的电流;
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7.一水平传送带长度为20m,以2m/s的速度做匀速运动,已知某物体与传送带之间的动摩擦因数为0.1,则把该物体由静止放到传送带的一端开始,到达另一端所需时间为11s.

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