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4.下列说法中正确的是(  )
A.知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,不能计算出阿伏加德罗常数
B.硬币或钢针能浮于水面上,是由于液体表面张力的作用
C.晶体有固定的熔点,具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性
D.影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距
E.随着科技的发展,将来可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化

分析 解答本题需掌握:
(1)气体分子间距离较大,不能根据阿伏加德罗常数计算分子体积;
(2)液体表面分子较稀疏,分子间的相互作用产生液体的表面张力;
(3)掌握晶体的性质,明确晶体有固定的熔点、规则的几何外形及各向异性;
(4)理解饱和汽压的意义,会解释有关现象;
(5)热力学第二定律:为不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响.

解答 解:A、液体和固体可用摩尔体积除以分子体积得阿伏加德罗常数,而气体不能,故A正确;
B、硬币或钢针能浮于水面上,是由于液体表面张力的作用,故B正确;
C、晶体分为单晶体和多晶体,多晶体物理性质各向同性,故C错误;
D、空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距影响蒸发快慢,故D正确;
E、能量具有单向性,故不能将散失的能量再聚集利用,故E错误.
故选:ABD.

点评 本题考查了阿伏加德罗常数、热力学第二定律、晶体的性质及饱和汽压的定义等,知识点多,难度小,要加强基础知识的识记

练习册系列答案
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14.航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的,电磁驱动原理如图所示.当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈左侧的金属环被弹射出去.现在固定线圈左侧同一位置,先后放有分别用横截面积相等的铜和铝导线制成形状、大小相同的两个闭合环,已知电阻率ρ<ρ.合上开关S的瞬间,则(  )
A.从左侧看环中感应电流沿逆时针方向
B.铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力
C.若将铜环放置在线圈右侧,铜环将向右弹射
D.电池正负极调换后,金属环不能向左弹射

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15.如图1,光滑平行金属导轨足够长,匀强磁场垂直导轨平面向上,相同规格的灯L1、L2都标有“3V 3W”字样.在电键S断开时,把一根电阻不计、质量m=0.1千克的金属棒从导轨上静止释放,金属棒下滑过程中计算机根据采集到的数据得到完整的U-I图象如图2所示,则电键S闭合后金属棒到达最大速度时电压传感器的示数为1.2V;电键S闭合的条件下,要使金属棒到达最大速度时灯L1正常发光,则金属棒的质量应变为0.25kg. 

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A.待测螺线管L:绕制螺线管金属丝的电阻率,其总电阻RL大约100Ω
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D.电阻箱R:阻值范围0~99999.9Ω;
E.电源E:电动势有3V和9V两种可供选择,内阻较小
F.电键两个(S1和S2),导线若干.

(1)实验中用螺旋测微器测的金属丝的直径如图甲所示,其读数为d=0.393mm.
(2)已将提供的器材连成了如图乙所示的测金属丝电阻RL的电路,根据该实验电路的测量原理,为了更准确地测RL,应选择E中电动势为9V的电源.
(3)若测得的金属丝直径用d表示,测电阻时先闭合S1,调R是微安表指针满偏,再闭合S2时微安表示数用I表示,则用已知量和测得量的符号表示金属丝的长度l=$\frac{π{d}^{2}I{R}_{g}}{4ρ({I}_{g}-I)}$.

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19.一个标有“220V,200W”的电炉接入U=220$\sqrt{2}$sin314tV的电路,通过电炉的瞬时值表达式是i=$\frac{10\sqrt{2}}{11}$sin314tA;与其串联的交流电表的示数为$\frac{10}{11}$A,并联的交流电压表示数是220V,电炉消耗功率P为200W.

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9.在矩形箱子的前、后壁上各装一个压力传感器,再用两根相同的轻弹簧夹着一个可无摩擦滑动的质量为1.0kg的滑块,两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上,其压力大小可直接由传感器读出,如图所示.此装置可以测量汽车的加速度.现将它沿运动方向固定在汽车上,传感器b在前,传感器a在后.已知汽车静止时,传感器a、b的示数均为10N,取g=10m/s2
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(2)当汽车以怎样的加速度运动时,传感器b的示数为零?
(3)当汽车以10m/s2的加速度匀减速前进时,求传感器b的示数.

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A.1B.8C.l6D.24

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13.如图所示的正方形区域,在区域内没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度从AB边中点垂直于该边方向射入时,穿过此区域的时间为t,若在该区域加一垂直纸面向里的匀强磁场,带电粒子仍从同一位置以同一速度射入,粒子从C点射出.若只有时间t为已知量,根据上述条件
(1)确定带电粒子的带电性质
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14.在下列各种措施中,目的是利用静电作用的是(  )
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