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【题目】下列关于液体和固体的说法中,正确的是

A. 液体的表面张力、浸润与不浸润现象都与分子作用力有关

B. 单晶体一定是单质,有确定的几何形状,有确定的熔点

C. 多晶体没有确定的几何形状,也没有确定的熔点

D. 晶体都是各向异性的,而非晶体都是各向同性的

【答案】A

【解析】

A.表面张力产生原因是因为液体表面分子间距比大,分子间表现为引力作用形成的;浸润现象是附着层分子间距小于,分子间表现为斥力形成的;不浸润现象是因为附着层分子间距大于,分子间表现为引力形成的,所以这些现象都与分子作用力有关,故A正确

B.单晶体不一定是单质,如蔗糖晶体颗粒就是单晶体;单晶体有确定的几何形状和确定的熔点,B错误

C.晶体都有确定的熔点,无论是单晶体还是多晶体,C错误

D.晶体分为单晶体和多晶体,单晶体某些物理性质各向异性,而多晶体表现为各向同性,D错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图所示,其波速为5m/s,则下列说法正确的是(  )

A. 此时PQ两质点运动方向相反

B. 再经过,质点N刚好在位置

C. 波的频率与波源的振动频率无关

D. 波速由波源和介质的性质共同决定

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在均匀介质中相距30m两个振源S1S2先后起振,以S1起振为零时刻,S1S2振动情况图乙所示,S1S2在介质中形成的两列简谐波沿它们的连线相向传播,在t=15.5s时相遇,图中质点POS1分别相距10m15m。则下列叙述正确的是__________

A. 简谐波的传播速度为1m/s

B. 简谐波的波长为4m

C. S2的简谐波到P质点时,P质点已经振动的路程220cm

D. 两列简谐波相遇后能形成稳定的干涉现象

E. O质点的振幅可以达到15cm

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2019年春节档,科幻电影《流浪地球》红遍大江南北。电影讲述的是太阳即将毁灭,人类在地21球上建造出巨大的推进器,使地球经历停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速人轨等阶段,最后成为新恒星(比邻星)的一颗行星的故事。假设儿千年后地球流浪成功,成为比邻星的一颗行星,设比邻星的质量为太阳质量的1/8,地球质量在流浪过程中损失了1/5,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的1/2,则下列说法正确的是(  )

A. 地球绕比邻星运行的公转周期和绕太阳的公转周期相同

B. 地球绕比邻星运行的向心加速度是绕太阳运行时向心加速度的2/5

C. 地球与比邻星间的万有引力为地球与太阳间万有引力的1/10

D. 地球绕比邻星运行的动能是绕太阳运行时动能的1/10

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【题目】如图所示,在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ线,磁场方向垂直平面向下,磁感应强度大小为B,边长为LLd)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MNd/2处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与MN平行,则下列说法正确的是(  )

A. 线框进入磁场过程中做加速运动

B. 线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为

C. 线框在进入磁场的过程中速度的最小值为

D. 线框右边从MNPQ运动的过程中,线框中产生的焦耳热为Fd

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【题目】在如图甲的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,ab两端接入图乙的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),图中电压表和电流表均为理想电表,D为理想二极管(电流正向通过该元件时其电阻可忽略不计,反向通过时其电阻可视为无穷大),R0为定值电阻,L为电阻恒定的指示灯,RT为热敏电阻(其阻值随温度的升高而减小)。下列说法中正确的是()

A. 电压表的示数为22V

B. RT处出现火灾时,指示灯L将变暗

C. RT处出现火灾时,电流表示数保持不变

D. RT处出现火灾时,电压表示数将变大

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【题目】如图所示,空间充满了磁感应强度为B的匀强磁场其方向垂直纸面向里。在平面内固定放置一绝缘材料制成的边长为L的刚性等边三角形框架DEFDE边中点S处有一带正电的粒子,电量为q,质量为m,现给粒子一个垂直于DE边向下的速度,若粒子每一次与三角形框架的碰撞时速度方向垂直于被碰的边,且碰撞均为弹性碰撞,当速度的大小取某些特殊数值时可使由S点发出的粒子最终又回到S点。求:

1)若粒子只与三角形框架碰撞两次就回到S点,粒子的速度大小。

2)若S点不在DE边的中点,而是距D点的距离DSL/4,仍然使粒子能回到S点,求满足条件的粒子的速度大小。

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【题目】如图,在第一象限内有沿y轴负方向,电场强度大小为E=2*106V/m的匀强磁场。在第二象限中,半径为R=0.1m的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场。圆形区域与xy轴分别相切于AC两点;A点正下方有一个粒子源P,P可以向x轴上方各个方向(与x轴正方向夹角范围:0<θ<180°)射出速度大小均为v0=2*107m/s,质量为m=3.2*10-28kg、电荷量为q=6.4*10-19C的带正电粒子,其中沿y轴正方向射出的带电粒子刚好从C点垂直于y轴进入电场,(重力不计,不计粒子间的相互作用,不考虑相对论效应)。求:

(1)求匀强磁场的磁惑应强度大小B

(2)求由粒子源以与x轴负方向成60°角度方向射出的带电粒子,从离开粒子源到运动至x轴所需的时间;

(3)带电粒子运动到达x轴上时所能到达的横坐标范围。

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【题目】用金属铷为阴极的光电管观测光电效应现象,实验装置如图甲所示。已知已知普朗克常量h=6.63×10-34Js

1)图甲中电极A为光电管的______(填阴极阳极);

2)要观察饱和电流,电源正负极的情况是__________________(填左正右负左负右正);要观察遏止电压,电源正负极的情况是__________________(填左正右负左负右正)。

3)实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νC=______Hz,逸出功W0=______J

4)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=______J

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