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20.下列说法中正确的是(  )
A.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙
B.温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相同
C.布朗运动不是液体分子的运动,但它能说明分子永不停息地做无规则运动
D.分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力

分析 用手捏面包,面包体积会缩小,是由于气孔多,温度是平均动能的标志;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,是液体分子热运动的反映.根据分子力的性质,分析分子斥力与分子引力.

解答 解:A、用手捏面包,面包体积会缩小,是由于气孔多,故A错误;
B、温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均动能相同,氧气分子的质量大,平均速率小.故B错误;
C、布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,不是液体分子的运动,而是液体分子热运动的反映,故C正确;
D、分子间的距离r存在某一值r0,当r小于r0时,分子间斥力大于引力;当r大于r0时分子间斥力小于引力,故D错误;
故选:C

点评 本题涉及液体的表面张力、温度是平均动能的标志等,知识点多,难度小,关键多看书.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂直固定在斜面上的挡板.A、B质量均为m,斜面连同挡板的质量为M,弹簧的劲度系数为k,系统静止于光滑水平面.现开始用一水平恒力F作用于P,(重力加速度为g)下列说法中不正确的是(  )
A.若F=0,挡板受到B物块的压力为mgsinθ
B.力F较小时A相对于斜面静止,F大于某一数值,A相对于斜面向上滑动
C.若要B离开挡板C,弹簧伸长量需达到$\frac{mgsinθ}{k}$
D.若F(M+2m)gtanθ且保持两物块与斜劈共同运动,弹簧将保持原长

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,水平地面上质量m=1kg的物体,在F=2N的水平推力的作用力下以a=1m/s2的加速度做匀加速运动.取g=10m/s2,若不改变推力的方向,把推力的大小增大到4N,则物体的加速度大小为(  )
A.1m/s2B.2m/s2C.3m/s2D.4m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,质量m1=8kg的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与站在水平面上的质量为m2的人相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲及人均处于静止状态.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) 求:
(1)轻绳OA、OB拉力大小;
(2)人对地面的摩擦力大小及方向;
(3)若人的质量m2=60kg,人与水平面之间的动摩擦因数μ=0.2,欲使人在水平面上不滑动,则物体甲的质量m1最大不能超过多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,表示磁场对直线电流的作用,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图甲所示,A、B为光滑水平地面上相距d的两挡板,在A、B的之间有一质量为m的质点P.若在P上加上如图乙所示随时间t变化的作用力F(取向右为F的正方向),在t=0时质点P位于A、B间的中点处且初速为0.已知质点P能在A、B之间以最大的幅度运动而不与两板相碰,且质点P开始从中点运动到最右边,以后每次从最左边到最右边或从最右边到最左边的过程中,力F只改变一次.要求:

(1)求质点P由AB的中点从静止开始第一次运动到最右边的时间t;
(2)导出图乙中时刻t2的表达式;
(3)导出图乙中时刻tn的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于力,下列说法正确的是(  )
A.“风吹草动”,草受到了力,但没有施力物体,说明没有施力物体的力也是存在的
B.网球运动员用力击球,网球飞出后仍受到向前的推力
C.只有直接接触的物体间,才有力的作用
D.每个力都必须有施力物体和受力物体

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于电荷所受电场力和运动电荷受到的洛伦兹力,正确的说法是(  )
A.电荷在电场中一定受电场力作用
B.电荷在磁场中一定受洛伦兹力作用
C.正电荷所受电场力方向一定与该处电场方向垂直
D.电荷所受的洛伦兹力一定与磁场方向平行

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从助滑雪道AB上由静止开始滑下,到达C点后以速度v0水平飞出,落到滑道上的D点,E是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道CD平行,CD与水平面成θ角,设运动员从C到E与从E到D的运动时间分别为t1、t2,EF垂直CD,则以下关系正确的是(  )
A.t1=t2,CF=FDB.t1=t2,CF<FD
C.EF=$\frac{({v}_{0}sinθ)^{2}}{2gcosθ}$D.EF=$\frac{({v}_{0}cosθ)^{2}}{2gsinθ}$

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