【题目】液体在器壁附近的液面会发生弯曲,如图所示,对比有下列几种解释,其中正确的是
A. 表面层I内分子的分布比液体内部密
B. 表面层II内分子的分布比液体内部疏
C. 附着层I内分子的分布比液体内部疏
D. 附着层II内分子的分布比液体内部密
【答案】B
【解析】试题分析:液体表面张力的原因是液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力;附着层中的分子同时受到固体分子和液体内部分子的吸引,若附着层中的液体分子受固体分子的吸引比内部液体分子弱,那么附着层中的液体分子比液体内部稀硫,这时在附着层中就出现跟表面张力相似的收缩力,使跟固体接触的液体表面有缩小的趋势,因而形成不浸润现象;反之出现浸润现象.
液体表面具有收缩的趋势,即液体表面表现为张力,是液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,密度较小,且液面分子间表现为引;故表面层I、Ⅱ内分子的分布比液体内部疏,故A错误B正确;附着层I内分子与容器壁间引力大于内部液体分子引力,附着层分子距离小,密度大,故C错误;附着层II内分子与容器壁间吸引力小于内部液体分子引力,附着层分子距离大,密度小,D错误.
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【题目】一根软铁棒放在磁铁附近会被磁化,这是因为在外磁场的作用下 ( ).
A. 软铁棒中产生了分子电流
B. 软铁棒中分子电流消失了
C. 软铁棒中分子电流的取向变得大致相同
D. 软铁棒中分子电流的取向变得杂乱无章
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 总结出关于行星运动三条定律的科学家是开普勒
B. 总结出万有引力定律的物理学家是伽俐略
C. 总结出万有引力定律的物理学家是牛顿
D. 第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许
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【题目】根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是
A. 可以利用高科技手段,将流散到环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
B. 理想气体状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强可能减小
C. 布朗运动是固体分子的运动,温度越高布朗运动越剧烈
D. 利用浅层海水和深层海水之间的温度差可以制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的
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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球放在水平地面上。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。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的加速度最大
D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒
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【题目】如图所示,导热性能良好的气缸的开口向下,内有体积为V0的理想气体,外界大气压强为p0,环境温度为T0,轻活塞的横截面积为S,轻活塞与气缸之间的摩擦不计.现在活塞下面挂一个质量为m的小桶,活塞缓慢下移,并最终处于某一位置静止不动.已知重力加速度为g.
① 求挂上小桶后系统稳定时,气缸内气体的体积V.
② 拿掉小桶后,若要保持气缸内气体的体积V不变,环境温度需要升高到多少?气缸吸热还是放热?
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【题目】一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 小球的机械能守恒,动量不守恒
B. 小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C. 球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D. 球、车系统的机械能、动量都不守恒
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【题目】如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是( )
A. 撤去推力的瞬间,B的加速度大小为
B. 从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒
C. 从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能守恒
D. A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E/3
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【题目】下列说法中与人们的日常习惯相吻合的是( )
A. 测量三楼楼道内日光灯的高度,选择三楼地板为参考系
B. 测量井的深度,以井底为参考系,井“深”为0米
C. 分析卡车的运动时,以卡车司机为参考系,卡车总是静止的
D. 以路边的房屋为参考系判断自己是否运动
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