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,可计算出阿伏加德罗常数
B.随着分子间距离的增大,分子间作用力减小,分子势能也一定减小
C.单晶体有固定的熔点,而多晶体没有固定的熔点
D.硬币或钢针能浮于水面上,是由于液体表面张力的作用
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两个质量相等的小球从同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,下滑到达斜面底端的过程中
A.两物体所受重力做功相同
B.两物体所受合外力冲量相同
C.两物体到达斜面底端时时间相同
D.两物体到达斜面底端时动能不同
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法中正确是 ( 选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分 )
A.悬浮在液体中的微小固体颗粒的运动是无规则的,说明液体分子的运动也是无规则的
B.物体中分子热运动动能的总和等于物体的内能
C.橡胶无固定熔点,是非晶体
D.热机的效率可以等于100%
E.对于同一种气体,温度越高,分子平均动能越大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量均为m的物体B、C分别与轻质弹簧的两端相栓接,将它们放在倾角为θ = 30o 的光滑斜面上,静止时弹簧的形变量为x0。斜面底端有固定挡板D,物体C靠在挡板D上。将质量也为m的物体A从斜面上的某点由静止释放,A与B相碰。已知重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力。求:
(1)弹簧的劲度系数k;
(2)若A与B相碰后粘连在一起开始做简谐运动,当A与B第一次运动到最高点时, C对挡板D的压力恰好为零,求C对挡板D压力的最大值;
(3)若将A从另一位置由静止释放,A与B相碰后不粘连,但仍立即一起运动,且当B第一次运动到最高点时,C对挡板D的压力也恰好为零。已知A与B相碰后弹簧第一次恢复原长时B的速度大小为
,求相碰后A第一次运动达到的最高点与开始静止释放点之间的距离。
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如图(a)所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探索物块在方向始终平行于木板向上、大小为F=8 N的力作用下加速度与倾角的关系。已知物块的质量m=1 kg,通过DIS实验,描绘出了如图(b)所示的加速度大小a与倾角
的关系图线(
<90o)。若物块与木板间的动摩擦因数为0.2,假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力,g取10 m/s2。则下列说法中正确的是
A.由图像可知木板与水平面的夹角处于
和
之间时,物块所受摩擦力一定为零
B.由图像可知木板与水平面的夹角大于
时,物块所受摩擦力一定沿木板向上
C.根据题意可以计算得出物块加速度a0的大小为6 m/s2
D.根据题意可以计算当
=45o时,物块所受摩擦力为
N
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一质子束入射到静止靶核
Al上,产生如下核反应 p+
Al
X+n式中p代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核X的质子数为 ,中子数为 。
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如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点(正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形),所有棱长都为a。现在A、B两点分别固定电荷量分别为+q和-q的两个点电荷,静电力常量为k,下列说法正确的是
A.C、D两点的场强相同
B.C点的场强大小为![]()
C.C、D两点电势相等
D.将一正电荷从C点移动到D点,电场力做正功
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,飞船从圆轨道l变轨至圆轨道2,轨道2的半径是轨道l半径的3倍。若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,则飞船在轨道2上运行和在轨道1上运行相比
A.线速度变为原来的3倍 B.向心加速度变为原来的![]()
C.动能变为原来的
D.运行周期变为原来的3倍
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理想化模型是简化物理研究的重要手段,它抓住问题的主要因素,忽略次要因素,促进了物理学的发展,下列理想化模型建立的表述正确的是
( ).
A.质点作为理想化模型忽略了物体的质量
B.点电荷作为理想化模型忽略了物体的电荷量
C.理想变压器没有能量损失
D.理想电压表忽略了电压表的内阻
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