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8.下列说法中正确的是(  )
A.悬浮在水中的花瓣颗粒的布朗运动反应了花粉分子的无规则热运动
B.在轨道上运行的航天器内小水滴呈球形是水的表面张力作用的结果
C.封闭容器中气体压强是由于气体受到重力而产生的,所以做自由落体运动的容器内气体压强为零
D.油膜法测分子直径的实验中,将油膜的厚度作为分子的直径
E.密闭、绝热的气缸中的理想气体对外做功时,其温度一定会降低

分析 布朗运动反应了液体分子的无规则热运动;
水滴呈球形是水的表面张力;
气体压强的产生:大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强;
明确“用油膜法估测分子的大小”的实验原理;
依据热力学第一定律,即可求解.

解答 解:A、悬浮在水中的花瓣颗粒的布朗运动反应了液体分子的无规则热运动,与花粉分子无关,故A错误;
B、在轨道上运行的航天器内小水滴呈球形,是水的表面张力作用的结果,故B正确;
C、气体压强是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,与重力无关,完全失重时气压不变,故C错误;
D、油酸以单分子呈球型分布在水面上,且一个挨一个,从而由油酸的体积与油膜的面积相除求出油膜的厚度,故D正确;
E、根据热力学第一定律知,密闭、绝热的气缸中理想气体对外做功时,温度一定降低,故E正确;
故选:BDE.

点评 考查布朗运动的作用,知道液体表面张力的概念,理解气体压强产生原理,掌握热力学第一定律的内容,注意“用油膜法估测分子的大小”的实验原理.

练习册系列答案
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12.如图所示,在粗糙固定的斜面上,放有A、B两木块,用轻质弹簧将A、B两木块连接起来,B木块的另一端再通过细线与物体C相连接,细线跨国光滑定滑轮使C物体悬挂着,A、B、C均处于静止状态.下列说法正确的是(  )
A.弹簧弹力可能为零
B.A受到的摩擦力一定沿斜面向上
C.B可能不受到摩擦力的作用
D.若增大B物体的重量,则B物体受到的摩擦力一定将先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.截面为矩形的透明材料ABCD,P、Q分别为AB、AD上的两点,已知A、P距离为a,A、Q距离为2a,现有一细束光线从P点以某一入射角θ(未知)射入该材料,经折射后到达Q点,且在Q点刚好能发生全反射.
(ⅰ)求材料的折射率n
( ii)改变光线从AB面P点射入时的入射角,求光线从AD边射出的区域长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.25eV的金属钾,下列说法正确的是(  )
A.这群氢原子能发出3种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短
B.这群氢原子能发出2种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光频率最小
C.金属钾表面所发出的光电子的最大初动能为9.84eV
D.金属钾表面所发出的光电子的最大初动能为12.86eV

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.我国女子短跑速滑队在今年世锦赛上实现女子3000m接力三连冠,观察发现,“接棒”的甲运动员提前站在“接棒”的乙运动前面(下称甲、乙).并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则(  )
A.甲对乙的力一定大于乙对甲的力
B.甲、乙的速度变化一定大小相等方向相反
C.甲对乙的作用时间和乙对甲的作用时间一定相等
D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.小明同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验.如图甲所示,长木板下垫着小木片以平衡两车的摩擦力;让小车P做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车Q相碰并粘合成一体,继续做匀速运动;在小车P后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz.

(1)某次实验测得纸带上各计数点的间距如图乙所示,A为运动的起点,则应选BC段来计算小车P碰撞前的速度,应选DE段来计算小车P和Q碰后的共同速度.(选填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”)
(2)测得小车P的质量m1=0.4kg,小车Q的质量m2=0.2kg,则碰前两小车的总动量大小为0.420kg•m/s,碰后两小车的总动量大小为0.417kg•m/s.(计算结果保留三位有效数字)
(3)由本次实验获得的初步结论是在误差允许范围内,系统动量守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,质量为m的小物体用不可伸长的轻细线悬挂在天花板上,处于静止状态.现对处于静止状态的物体施加一个大小为F、与竖直方向夹角为θ的斜向上恒定拉力,平衡时细线与竖直方向的夹角为60°;保持拉力大小和方向不变,仅将小物体的质量增为2m,再次平衡时,细线与竖直方向的夹角为30°,重力加速度为g,则(  )
A.F=mgB.$F=\frac{{\sqrt{3}}}{2}mg$C.θ=30°D.θ=60°

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17.将一质量m=0.1kg 的圆球套在与水平面成 37°角的细直杆上,对球施加水平向右 F=2N 的 恒力,刚好能够使其匀速上滑.现使该力转过90°角,方向变为竖直向上,从细杆底端静止开 始运动经过时间t1=2s 后撤去外力 F,求:(取 g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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10.在工厂里可以看到用于将货物从低处运往高处的皮带运输机,当工人把货物轻放在运输机上时,皮带对货物的滑动摩擦力使货物开始运动随后它们保持相对静止,货物靠静摩擦力随皮带一起匀速运动,设长S=5m的传送皮带匀速前进的速度为v=1m/s,皮带平面与水平方向的夹角θ=37°,质量为m=20kg的货物与皮带间的动摩擦因数为μ=0.8,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)货物随传送皮带一起匀速运动时,皮带对货物的静摩擦力的大小和方向;
(2)货物轻放在传送皮带上后,皮带上将留下一段多长的摩擦痕迹?
(3)货物从低处到达高处需要多长时间?

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