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【题目】下列说法正确的是__________。(填正确答案标号。选对个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错一个扣3分,最低得分为0)

A.温度相同的一切物质的分子平均动能都相同

B.若两分子克服它们之间的分子力做功,则这两个分子的势能增加

C.只要知道某物质的密度和其分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数

D.迈尔是第一个提出能量守恒思想的人

E.根据一滴油酸酒精溶液的体积V和其在水面上形成的油膜面积S,就能算出油酸分子直径d=

【答案】ABD

【解析】温度是分子平均动能的标志,则温度相同的一切物质的分子平均动能都相同,选项A正确;若两分子克服它们之间的分子力做功,则这两个分子的势能增加,选项B正确;只要知道某物质的摩尔质量和其分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数,选项C错误;迈尔是第一个提出能量守恒思想的人,选项D正确;根据一滴油酸酒精溶液中含有油酸的体积V和其在水面上形成的油膜面积S,就能算出油酸分子直径选项E错误;故选ABD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,空间有一圆锥,A、分别是两母线的中点。现在顶点O处固定一正的点电荷,下列说法中正确的是

A. A、A'两点的电场强度相同

B. 平行于底面的圆心为的截面为等势面

C. 将一正的试探电荷从A点沿直径移到点,静电力对该试探电荷先做正功后做负功

D. B点的电势为,A点的电势为,则BA连线中点C处的电势小于

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【题目】2017416日,国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试。某次测试中,C919在平直跑道上由静止开始匀加速滑行,经t1=20s达到最大速度vm=288km/h,之后匀速滑行一段时间,再匀减速滑行,最后停下来。若滑行总距离x=3200m,且减速过程的加速度大小与加速过程的加速度大小相等,取g=10m/s

1)求C919减速滑行时的加速度大小;

2)若C919的质量m=8×104kg,加速过程中飞机受到的阻力恒为自身重量的0.1倍,求飞机加速过程中发动机产生的推力大小;

3)求C919在整个滑行过程中的平均速度大小。(结果保留一位小数)

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【题目】如图所示,一质量为M的斜面体静止在水平面上,物体B受沿斜面向上的力F作用沿斜面匀速上滑,AB之间动摩擦因数为μμ<tanθ,且质量均为m,则(  )

A. AB保持相对静止

B. 地面对斜面体的摩擦力等于mg(sinθμcosθ)cosθFcosθ

C. 地面受到的压力等于(M+2m)g

D. B与斜面间动摩擦因数为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,三角形物块B放在倾角为θ的斜面体A上,AB间的动摩擦因数为μ,要使BA相对静止,已知AB间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,下列说法正确的是

A. 如果μ≠0AB相对地面静止,则μ可能小于tan θ

B. 如果μ≠0AB相对地面静止,则μ一定等于tan θ

C. 如果μ=0且用力推A使AB共同向右加速,则加速度a一定大于gtan θ

D. 如果μ=0且用力推A使AB共同向右加速,则加速度agtan θ

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【题目】如图所示,上表面光滑的平台固定在水平面上,平台的左端固定在挡板上连接一轻弹簧,一物块与轻弹簧接触,弹簧处于原长,物块的质量为kg,放在光滑的水平面上的平板车紧靠平台,且平板车上表面与平台上表面在同一水平面内,平板车长为l=1m,右侧有一固定的挡板,平板车锁定在地面上。现用物块压缩弹簧,将物块移到点,释放物块,物块滑上平板车,并与挡板碰撞后刚好能滑到平台上,解除平板车锁定,再用物块压缩弹簧到点释放物块,物块恰好不能与平板车上的挡板相碰,物块与平板车的动摩擦因数为,与挡板碰撞过程中没有能量损失,不计物块与挡板的碰撞时间,重力加速度10m/s2。求:

(1)弹簧开始压缩的弹性势能多大?

(2)平板车的质量为多大?解除平板车锁定后,物块与板车相对滑动过程中,物块与板车加速度分别多大?

(3)要使解除锁定后物块滑上平板车且不能从平板车上滑离,则弹簧被物块压缩后的弹性势能最大为多少?

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【题目】用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线.

A.电压表V1(量程6 V,内阻很大);

B.电压表V2(量程4 V,内阻很大);

C.电流表A(量程3 A,内阻很小);

D.滑动变阻器R(最大阻值10 Ω,额定电流4 A);

E.小灯泡(2 A,7 W);

F.电池组G(电动势E、内阻r);

开关一只,导线若干.

实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V1的示数增大,则电压表V2的示数减小.

(1)请将设计的实验电路图在图甲中补充完整.

(2)每一次操作后,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,组成两个坐标点(I,U1)、(I,U2),标到U-I坐标系中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则电池组的电动势E=________V,内阻r=________Ω(结果保留两位有效数字).

(3)在U-I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为___Ω,电池组的效率为______.

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【题目】火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住。2010年,我国志愿者王跃参与了在俄罗斯进行的模拟登火星实验活动。已知火星半径是地球半径的 ,质量是地球质量的 ,自转周期也基本相同。地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是( )

A. 王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的

B. 火星表面的重力加速度是

C. 火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的

D. 王跃在火星上向上跳起的最大高度是

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【题目】某同学用小球摆动的方法验证机械能守恒定律。实验装置如图所示,用不可伸长的细线一端穿过中间带有小孔的金属球并固定,将细线的另一端固定在铁架台上的悬点O,O点的正下方固定一光电门,接好光电计时器。

小球下端固定宽度d=1cm的遮光板,小球摆动到最低点时遮光板刚好通过光电门。实验时将细线拉至水平时恰好对准量角器的0刻度,然后自由释放。已知小球的质量m=50g,从悬点到球心的距离L=1m,小球直径为D(L>>D),下表中记录了小球分别从不同角度释放时的角度和遮光板通过光电门的时间。

回答下列问题:

(1)小球从60°角度释放时,小球经过光电门的速度大小为______m/s(结果保留三位有效数字)。

(2)小球从角度释放时,下落到最低点的过程中,小球重力势能的减少量为_____J,动能的增加量为_____J。(g,结果保留两位有效数字)

(3)任何实验都存在实验误差,写出本实验减小误差的方法:_____________________________(至少两条)。

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