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解析:(1)熔化前,晶体从外界吸收能量,主要用来增加组成点阵结构的微粒的平均动能,使物体的温度升高,其体积一般也有所增大,也有小部分能量用来增加微粒的势能.
(2)熔化时,当温度升高到熔点时,点阵结构中的一部分微粒已有足够的动能,能够克服其他微粒的束缚离开平衡位置,破坏点阵结构,开始熔化.继续加热,微粒所吸收的热量不再用来增加其平均动能,而完全消耗在破坏点阵结构所需的能量上,即用来增加微粒的势能,所以温度保持在熔点不变.
(3)熔化后,晶体变成液体,点阵结构已破坏,继续加热,微粒的平均动能又得到增加,因此温度升高,同时微粒的势能也有所增加,相互间的距离增大,出现液体的热膨胀现象.
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热管是20世纪80年代研制出来的一种导热本领非常大的装置,如图
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图9-4-3
A.小球摆动过程中的回复力由重力沿其运动方向的分力提供
B.小球摆动至最低点O时所受合外力为零
C.小球摆动的周期为T=2π
D.若小球在P点释放的同时,O点右侧的Q点上也有一个不计大小的小球由静止释放,已知弧PO>弧OQ,则两球将在O点左侧相遇
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