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1.下列说法正确的是(  )
A.扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动都叫做热运动
B.扩散现象说明分子间存在斥力
C.给自行车轮胎打气,越来越费力,主要是由于打气过程中分子间斥力逐渐增大,引力逐渐减小的缘故
D.物体的内能大小与温度、体积和物质的量有关

分析 扩散现象说明分子处于永不停息的无规则运动;压缩气体要用很大的力,这是因为要克服大气压力;物体的内能是分子势能和分子热运动的动能之和.

解答 解:A、布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子热运动,故A错误;
B、扩散现象说明分子在永不停息的做无规则热运动,故B错误;
C、给自行车轮胎打气,越来越费力,主要是由于打气过程中气体压强增加,是气体分子的数密度增加引起的,故C错误;
D、物体的内能是分子势能和分子热运动的动能之和,大小与温度、体积和物质的量有关,故D正确;
故选:D

点评 掌握布朗运动的实质:是固体颗粒的运动,不是分子的运动,是分子热运动的反应,记住分子动理论的内容和影响内能大小的因素.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.1030ΩB.1000ΩC.970ΩD.30Ω

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12.在高速路上,有时会发生“追尾”事故--后面的汽车撞上前面的汽车.请分析一下造成“追尾事故的原因有哪些?我国高速公路的最高车速限制为120km/h.设某人驾车正以最高时速沿平直的高速公路行驶,该车刹车时产生的加速度大小为6m/s2,司机的反应时间(从意识到应该刹车至操作刹车的时间)为0.5s--0.6s,请分析一下,应该如何计算行驶时的安全距离.

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9.有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:
A.电压表 (0~3V,内阻6kΩ)
B.电流表(0~3A,内阻0.1Ω)
C.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω)
D.滑动变阻器(10Ω,5A)
E.滑动变阻器(200Ω,0.5A)
F.蓄电池(电动势6V,内阻不计)
G.开关和导线若干
(1)实验时要求测量范围尽可能大,且要求灯泡上的电压从0开始调节,测量结果尽可能准确.电流表应选用C.滑动变阻器应选用D.(用序号字母表示)
(2)根据以上要求和实验仪器,在图1中画出实验电路图
(3)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图2所示.若将该小灯泡直接接在电动势为1.5V、内阻为5.0Ω的直流电源两端,则小灯泡的实际功率约为0.10W.(保留两位有效数字)
(4)在我们做实验时候,手边经常没有合适量程的电表,我们需要进行改装,以下电表改装正确的有CD
A.将一个量程为0~10mA、内阻为20Ω的电流表,串一个2800Ω的电阻可以改装为量程为0~3V的电压表
B.将一个量程为0~10mA、内阻为20Ω的电流表,并一个1Ω的电阻可以改装为量程为0~0.6A的电流表
C.将一个量程为0~10mA、内阻为20Ω的电流表,并一个280Ω的电阻可以改装为量程为0~3V的电压表
D.将一个量程为0~3V、内阻为2kΩ的电压表,串一个8kΩ的电阻可以改装为量程为0~15V的电压表.

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16.如图所示,两平行金属板E、F之间电压为U=100V,两足够长的平行边界MN、PQ区域内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B=50T.一质量为m=2×10-5kg、带电量为+q=4×10-5C的粒子(不计重力),由E板中央处静止释放,经F板上的小孔射出后,垂直进入磁场,且进入磁场时与边界MN成60°角,最终粒子从边界MN离开磁场.求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径r;
(2)两边界MN、PQ的最小距离d;
(3)粒子在磁场中运动的时间t.

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6.下列关于曲线运动的说法,正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.曲线运动的合外力一定是变化的
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D.匀速圆周运动的加速度不变,方向时刻改变

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13.雨雾天,一辆汽车正以v1=10m/s的速度在平直公路上行驶,突然发现正前方有一辆自行车以v2=4m/s的速度做同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门做加速度大小为a=0.6m/s2 的匀减速运动,汽车恰好没有碰上自行车,则(  )
A.关闭油门时汽车与自行车的距离$\frac{50}{3}$m
B.关闭油门时汽车与自行车的距离30 m
C.汽车关闭油门后,汽车恰好没有碰上自行车时所用时间为10s
D.汽车关闭油门后,汽车恰好没有碰上自行车时所用时间为$\frac{50}{3}$s

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