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10.关于理想液体,下列说法正确的是(  )
A.一般液体均可视为理想液体B.凡做稳流的液体都是理想液体
C.理想液体绝对没有黏滞性D.理想液体也可以压缩

分析 理想液体是不可压缩、不计粘性(粘度为零)的液体.根据理想液体的特性作答.

解答 解:理想液体,就是把水看作绝对不可压缩、不能膨胀、没有粘滞性、没有表面张力的连续介质.故C正确,ACD错误.
故选:C.

点评 不可压缩、不计粘性(粘度为零)的液体.现实中并不存在理想液体,但理想液体模型可应用于一些粘性影响较小的情况中,使问题得以简化.
主要应用于物理学中的一些理论假设.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:
A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0〜3A,内阻约为0.1Ω)
C.直流电流表(量程0〜600mA,内阻约为5Ω)
D.直流电压表(量程0〜15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电压表(量程0〜5V,内阻约为10kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)
G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.

(1)实验中电流表应选用C,电压表应选用E,滑动变阻器应选用F (均用序号字母表示);
(2)请设计实验电路并在图1的方框中画出实验电路图;
(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图3所示的电路中,其中电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,定值电阻R=9Ω,此时灯泡的实际功率为0.84W.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于磁感线下列说法中正确的是(  )
A.磁感线是磁场中实际存在的线
B.磁感线是没有起点和终点的闭合曲线
C.磁场中的磁感线有时会相交
D.由于磁场弱处磁感线疏.因此两条磁感线之间没有磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.{如图所示,一质量为m的物块(可视为质点)以某一速度从底端A点冲上倾角为30°的固定斜面,物块沿斜面向上运动的加速度大小为$\frac{3g}{4}$,上升的最大高度为h,则在这个过程中:
(1)物块刚冲上斜面时的动能是多少?
(2)物块的机械能是否变化?机械能如果变化,变化多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面做匀减速运动,其运动的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,则在这一过程中(  )
A.物体重力势能增加了mgh
B.物体克服重力做功的平均功率为$\frac{1}{2}$mg$\sqrt{2gh}$
C.物体动能损失了$\frac{3}{2}$mgh
D.系统生热mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.1970年,我国发射的第一颗人造地球卫星,运行周期114min,卫星轨道的平均半径7782km,请据此计算地球的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.某校广场西侧建有音乐喷泉,其中有一个刚露出水面的喷管,其横截面积为80cm2,竖直向上喷水时,水能够上升的最大高度可达80m.若不计空气阻力,求此时喷出管口的水的速度和此管喷水时留在空中水的体积.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图所示的装置中,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上.O点到A球球心的距离为L.使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线的夹角为α,A球释放后摆动到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角为β处,B球落到地面上,地面上铺一张盖有复写纸的白纸D.保持α角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点.
(1)图中x应是B球初始位置到B球平均落点的水平距离.
(2)为了探究碰撞中的守恒量,应测得mA、mB、α、β、H、L、x等物理量.
(3)用测得的物理量表示:mAvA=mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$;mAv′A=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$;mBv′B=mBx$\sqrt{\frac{g}{2H}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线.则(  )
A.若改变光束的入射方向使θ角变大,则折射光线a首先消失
B.在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度
C.在真空中,a光的波长小于b光的波长
D.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验室装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距

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