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14.下列说法中正确的是(  )
A.空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果
B.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引
D.雨水没有透过布雨伞是液体表面张力的作用导致的

分析 表面张力形成的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,表面张力的存在使液体表面想被拉伸的弹簧一样,总有收缩的趋势,从而形成表面张力

解答 解:A、空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果,故A正确;
B、表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直,故B错误;
C、液体与大气相接触,表面层内分子间距离较大,从而所受其他分子的作用表现为相互吸引,故C正确;
D、雨滴在表面张力的作用下呈球形,所以不易透过雨伞表面的空隙,即雨水没有透过布雨伞是液体表面张力的作用导致的,故D正确.
故选:ACD.

点评 本题考查表面张力的基本性质以及对应生活中的现象,要注意准确理解液体表面张力的形成原因,会从微观上解释对应的现象.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图1所示,足够长的固定斜面倾角为θ=37°,质量为m、长度为l=27m的木板AC固定在斜面上,木板的上下表面与斜面平行.木板的A端固定一个质量也为m的小物块,小物块可视为质点.木板上表面分成AB和BC两部分,其中AB部分与斜面接触部分粗糙.若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,sinθ=0.6,cosθ=0.8.
(1)保持木板在斜面上固定不动,只释放小物块,求小物块刚刚释放时加速度的大小.再粗略画出小物块在木板AC上运动全过程的v-t图象;
(2)若同时释放小物块和木板,用速度传感器得到木板运动的v-t图象如图2所示,并测得小物块通过木板所用的时间为t=4s,求木板与斜面间的动摩擦因数.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一质量m=50kg的人站在升降电梯的体重计上,电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0到6s内体重计的示数F变化如图1所示,取g=10m/s2
(1)请在图2中作出0到6s内电梯运动的v-t图象;
(2)计算0到6s内电梯上升的高度.

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2.如图所示,质量m=5kg的木箱放在粗糙水平面上静止,现用大小为30N,方向与水平方向成θ=37°的力斜向上拉木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数μ=0.5.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)物体的加速度大小;
(2)若拉力作用5s后撤去,则撤去拉力后物体还能运动多远》

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,质量为m=5kg的滑块置于一倾角为37°的粗糙斜面上,用一平行斜面向上,大小为50N的力F滑块,滑块沿斜面以6m/s的速度向上匀速运动,已知斜面始终静止且足够长,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)斜面对滑块的摩擦力大小;
(2)物体和斜面之间的动摩擦因数;
(3)若撤去力F,再经0.6s时滑块的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,物体重20N,用两根轻绳BA、CA连接在竖直墙上,其中CA水平,BA方向与水平方向夹角θ=60°,在物体上加一个与水平方向夹角θ=60°的恒力F,要保证两根绳都能绷直,则恒力F的大小可能是(  )
A.15NB.18NC.25 ND.30 N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.为纪念中国航天事业的成就,发扬航天精神,自2016年起,将每年的4月24日设立为“中国航天日”.在46年前的这一天,中国第一颗人造卫星发射成功.若该卫星运行轨道与地面的最近距离为h1,最远距离为h2.已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球做匀速圆周运动的周期为T,引力常量为G,根据以上信息不可求出的物理量有(  )
A.地球的质量
B.月球绕地球做匀速圆周运动的轨道半径
C.中国第一颗人造卫星绕地球运动的周期
D.月球表面的重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,一负电荷从电场中B点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到A点,它运动的速度-时间图象可能是下图中的(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,ABC为光滑的固定在竖直面内的半圆形轨道,轨道半径为R=0.4m,A、B为半圆轨道水平直径的两个端点,O为圆心.在水平线MN以下和竖直线OQ以左的空间内存在竖直向下的匀强电场,电场强度E=1.0×106N/C.现有一个质量m=2.0×10-2kg,电荷量q=2.0×10-7C的带正电小球(可看作质点),从A点正上方由静止释放,经时间t=0.3s到达A点并沿切线进入半圆轨道,g=10m/s2,不计空气阻力及一切能量损失,求:
(1)小球经过C点时对轨道的压力大小;
(2)小球经过B点后能上升的最大高度.

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