【题目】下列说法正确是___________。
A. 分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小
B. 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力
C. 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离
D. 分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高
E. 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能
【答案】ABC
【解析】
A、根据分子力的特点可知,分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小。故A正确;
B、液体内部分子间的距离近似为平衡距离r0,液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子间表现为引力,所以液体表面存在表面张力,故B正确;
C、由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体单个分子的占据的空间体积,从而可以估算分子间的平均距离,故C正确;
D、温度是分子平均动能的标志,不是分子平均速率的标志,由动能可知,动能还与分子的质量有关,故D错误;
E、机械能可以全部转化为内能,但是根据热力学第二定律可知,内能无法全部用来做功以转化成机械能,故E错误;
故选ABC。
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【题目】(多选)电容式加速度传感器的原理如图所示,质量块左、右侧连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动,改变电容。则( )
A. 电介质插入极板间越深,电容器电容越小
B. 当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流
C. 若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会压缩
D. 当传感器由静止突然向右加速时,电路中有顺时针方向的电流
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【题目】如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在垂直于斜面的光滑挡板上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.弹簧弹性势能(k为劲度系数,x为弹簧的压缩或伸长量).下列说法正确的是( )
A. 斜面倾角α=30°
B. A获得最大速度为
C. C刚离开地面时,B的加速度等于零
D. 从释放A到C刚离开地面的过程中,B、C和弹簧组成的系数机械能守恒
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【题目】一长为l且不可伸长的绝缘细线,一端固定于O点,另一端拴一质量为m、带电量为q的小球,处于匀强电场中,开始时,将线在水平位置拉直,小球静止在A点,如图所示。释放小球,小球由静止开始向下摆动,当小球摆到B点时速度恰好为零。
(1)判断小球所带电荷的性质;
(2)求匀强电场的场强大小。
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【题目】某星球半径为R=6×106m,假设该星球表面上有一倾角为θ=30°的固定斜面,一质量为m=1kg的小物块在力,作用下从静止开始沿斜面向上运动,力F始终与斜面平行,如图甲所示.已知小物块和斜面间的动摩擦因数μ=,力F随位移x变化的规律如图乙所示(取沿斜面向上的方向为正向),如果小物块运动12m时速度恰好为零,已知万有引力常量G=6.67×10﹣11Nm2/kg2.试求:(计算结果保留一位有效数字)
(1)该星球表面上的重力加速度g的大小;
(2)该星球的平均密度.
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【题目】一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个小球A和B紧贴内壁,且A球的质量等于B球质量,分别在图所示的水平面内作匀速圆周运动,则( )
A. A球的线速度必大于B球的线速度
B. A球的运动周期必小于B球的运动周期
C. A球的角速度必小于B球的角速度
D. A球对筒壁的压力必大于B 球对筒壁的压力
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【题目】如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的( )
A. 运动周期相同B. 运动线速度大小相同
C. 向心力大小一定相同D. 向心加速度大小相同
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【题目】一物体在光滑水平面上运动,它在x方向和y方向上的两个分运动的速度一时间图象如图所示。
(1)判断物体的运动性质:
(2)计算物体的初速度大小:
(3)计算物休在前3s内和前6s内位移大小。
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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则( )
A. 平行板电容器的电容值将变大
B. 静电计指针张角变小
C. 带电油滴的电势能将增大
D. 若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴仍静止
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