4.关于布朗运动.下列说法正确的是 A.如图所示中记录的是液体分子做无规则运动的情况 B.如图所示中记录的是微粒做布朗运动的轨迹 C.悬浮在液体中微粒越小.液体温度越高.布朗运动越显著 D.在较暗房间内观察到的射入屋中的阳光下悬浮在空气里的 小颗粒在飞舞的运动是布朗运动 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

关于分子运动,下列说法正确的是:

A.布朗运动就是液体分子的热运动

B.布朗运动图示中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹

C.当分子间的距离变小时,分子间作用力可能减小,也可能增大

D.物体温度改变时物体分子的平均动能不一定改变

(2)(10分)如图所示,静止的气缸内封闭了一定质量的气体,水平轻杆一端固定在墙壁上,另一端与气缸内的活塞相连。已知大气压强为1.0×10Pa,气缸的质量为50kg,活塞质量不计,其横截面积为0.01m,气缸与地面间的最大静摩擦力为气缸重力的0.4倍,活塞与气缸之间的摩擦可忽略。开始时被封闭的气体压强为1.0×10Pa、温度为27°C,试求:

缓慢升高气体温度,气缸恰好开始向左运动时气体的压强P和温度t;

 

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关于分子运动,下列说法正确的是:

A.布朗运动就是液体分子的热运动

B.布朗运动图示中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹

C.当分子间的距离变小时,分子间作用力可能减小,也可能增大

D.物体温度改变时物体分子的平均动能不一定改变

(2)(10分)如图所示,静止的气缸内封闭了一定质量的气体,水平轻杆一端固定在墙壁上,另一端与气缸内的活塞相连。已知大气压强为1.0×10Pa,气缸的质量为50kg,活塞质量不计,其横截面积为0.01m,气缸与地面间的最大静摩擦力为气缸重力的0.4倍,活塞与气缸之间的摩擦可忽略。开始时被封闭的气体压强为1.0×10Pa、温度为27°C,试求:

缓慢升高气体温度,气缸恰好开始向左运动时气体的压强P和温度t;

 

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下列说法正确的是
[     ]
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.一定质量的理想气体在温度不变的条件下,压强增大,则外界对气体做功
C.机械能可以全部转化为内能
D.分子间距离等于分子间平衡距离时,分子势能最小
E.有规则外形的物体是晶体
F.一切自然过程总是向分子热运动的无序性增大的方向进行
(2)如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA___________VB(选填“大于”、“小于”、“等于”); 若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则气体的内能如何变化?变化量是多少?此过程中吸热还是放热?

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(1)下列说法正确的是   ▲  

A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关

B.康普顿效应有力的证明了光具有波动性

C.光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的

D.普朗克提出了物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性。

(2)如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U。若此时增加黄光照射的强度,则毫安表   ▲   (选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表   ▲   (选填“有”或“无”)示数。

(3)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球ABC,现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,AB两球碰撞后粘合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.求两球跟球相碰前的速度和相碰后的速度。

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(1)下列说法正确的是  ▲  

A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关

B.康普顿效应有力的证明了光具有波动性

C.光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的

D.普朗克提出了物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性。

(2)如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U。若此时增加黄光照射的强度,则毫安表   ▲   (选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表   ▲   (选填“有”或“无”)示数。

(3)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球ABC,现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,AB两球碰撞后粘合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.求两球跟球相碰前的速度和相碰后的速度。

 

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同步练习册答案