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19.下列说法正确的是(  )
A.对于一定质量的理想气体,体积不变时,温度越高,气体的压强就越大
B.空调机既能致热又能致冷,说明热传递不存在方向性
C.把一枚针放在水面上,它会浮在水面上,这是水表面存在表面张力的缘故
D.分子间的引力和斥力是不能同时存在的,有引力就不会有斥力
E.单晶体的各向异性是由晶体微观结构决定的

分析 对于一定质量的理想气体,当温度升高时,分子的平均动能增大,由于体积不变,所以气体的压强越大;能量可以从某一种形式转化为另一种形式,或从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中能量的总量保持不变,能量转化和转移具有方向性.液体表面存在表面张力,能使轻物放在水面上.分子间的引力和斥力是同时存在的.
单晶体各向异性.根据这些知识来分析.

解答 解:A、对于一定质量的理想气体,当温度升高时,分子的平均动能增大,由于体积不变,单体体积内的分子数不变,所以气体的压强就越大.故A正确;
B、空调机制冷时,把热量从温度较低的室内传递到温度较高的室外,引起了其他变化,要消耗电能,所以不能说明热传递不存在方向性,故B错误;
C、一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,浮力很小,可以忽略不计,它能浮在水面上,这是水表面存在表面张力的缘故.故C正确;
D、分子间的引力和斥力是同时存在的,故D错误.
E、单晶体具有各向异性,是由于晶体微观结构排列规则决定的,故E正确.
故选:ACE

点评 解决本题的关键要掌握热力学基本知识,如热力学第二定律、分子动理论等,知道浮力与液体表面张力的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.甲同学用图①所示装置测量重物的质量M.初始时吊盘上放有5个槽码,吊盘与每个槽码的质量均为m0(M>m0)在吊盘下固定纸带,让其穿过打点计时器.先调整重物的高度,使其从适当的位置开始下落,打出纸带,测得其下落的加速度.再从左侧吊盘依次取下一个槽码放到右侧重物上,让重物每次都从适当的高度开始下落,测出加速度.描绘出重物下落的加速度a与加在其上的槽码个数n的关系图线,根据图线计算出重物的质量M.请完成下面填空:

(1)某次实验获得的纸带如图②,则纸带的左端(填“左端”或“右端”)与吊盘相连.若已知纸带上相邻两计数点间还有4个点未画出,且s1=1.60cm,s2=2.09cm,s3=2.60cm,s4=3.12cm,s5=3.60cm,s6=4.08cm,则a=0.50m/s2(保留2位有效数字)
(2)重物下落的加速度a与加在其上的槽码个数n的关系图线可能是图③中的A(填字母代号)
(3)若算出a一n图线的斜率为k,则计算重物质量的表达式为M=m0($\frac{2g}{k}$-6)(用k、m0、g等表示)
(4)乙同学说直接让重物拉着左边5个槽码下落,测出加速度,一次就可算出M的值了,乙同学的说法错(填“对”,“错”),与乙相比,甲同学做法的优点是能减小测量的偶然误差.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00 kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80 m/s2,那么:

(1)根据图上所得的数据,应取图中O点到B点来验证机械能守恒定律;
(2)B点速度vB=1.92 m/s(结果取三位有效数字);
(3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图象是下图中的A.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于重力势能,下列说法中正确的是(  )
A.重力势能为零的物体,有可能对别的物体做功
B.物体做匀速直线运动时,其重力势能一定不变
C.重力对物体做正功,物体的重力势能一定增加
D.重力对物体做正功,物体的重力势能一定减少

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列说法中正确的是(  )
A.眼镜镜片的表面上镀有增透膜,利用了光的干涉原理
B.用照相机拍摄较小物体时,物体的边缘轮廓模糊,这是光的衍射现象
C.戴3D眼镜看立体电影,利用了光的折射现象
D.为了更有效地发射电磁波,应该采用波长较长的电磁波发射

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.探究小组利用传感器研究小球在摆动过程中的机械能守恒规律,实验装置如图所示.在悬点处装有拉力传感器,可记录小球在摆动过程中各时刻的拉力值.忽略摆线的质量和摆动过程中摆线长度的变化,重力加速度为g,实验过程如下:
(1)测量小球质量m和摆线长L;
(2)为了测量小球在最低点的速度大小,小组成员将小球拉至某一高度h处无初速释放,在传感器采集的数据中提取最大值为F,则小球在最低点的速度表达式为v=$\sqrt{\frac{(F-mg)L}{m}}$(用F等测定的物理量符号表达),若考虑小球的大小不可忽略,则该速度的计算值与实际值相比较偏小(填写“偏大”、“偏小”或“相等”).
(3)小球从释放到最低点的过程中机械能守恒的表达式为FL=mg(2h+L).(用测定物理量的符号表达)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在光滑的水平地面建立如图所示的坐标.在坐标原点处有一竖直挡板,x=5m处有两个可视为质点的小滑块A和B,A和B中间夹有少量炸药,其中mA=1kg,现在在t=0时刻引爆炸药,爆炸结束后B向右匀速运动,A向左匀速运动,A与挡板碰撞后动能变成原来的$\frac{1}{4}$且速度反向,不计炸药爆炸时间及A与挡板碰撞时间,A物块在t=5s的时刻在x=10m处追上B,求:
(1)挡板对物体A的冲量是多少;
(2)炸药爆炸的过程中有多少化学能转化为机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号“1”、B端输入电信号“0”时,在C和D端输出的电信号分别为(  )
A.0和0B.0和1C.1和0D.1和1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在虚线MN方有一完整的圆形匀强磁场区(未画出).其圆心位于M点正上方,磁场方向垂直纸面向外.一质量为m、带电量为q(q>0)的粒子(不计重力),从M点垂直于MN以速度v0向上方射出,粒子最终经过N点.已知MN间的距离为d,粒子经过N点时的速度方向与MN的夹角θ=30°.则(  )
A.穿过圆形磁场区的磁通量与其半径成正比
B.穿过圆形磁场区的磁通量与其半径的平方根成正比
C.圆形磁场区内磁感应强度的最小值Bmin=$\frac{3m{v}_{0}}{qd}$
D.圆形磁场区内磁感应强度的最小值Bmin=$\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}}{qd}$

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