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【题目】下列说法中正确的是:

A. 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算阿伏伽德罗常数

B. 悬浮颗粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动就越明显

C. 在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大

D. 温度升高,每个分子的动能都增大

【答案】A

【解析】

A.知道水的摩尔质量和水分子的质量,则阿伏伽德罗常数,故选项A符合题意;

B. 颗粒越小,温度越高布朗运动越明显,颗粒越大越容易受力平衡,所以悬浮颗粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动就越不明显,故选项B不符合题意;

C.开始时分子之间距离大于,分子力为引力,分子相互靠近时分子力做正功,分子势能减小,当分子之间距离小于时,分子力为斥力,再相互靠近分子力做负功,分子势能增大,故分子势能先减小、后增大,分子间作用力先增大,后减小,再增大的,故选项C不符合题意;

D.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非每个分子的动能都增大,故选项D不符合题意。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组应用如图甲所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,所用的打点计时器所接的交流电的频率为50Hz,实验步骤如下:

A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;

B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;

C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;

D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.

根据以上实验过程,回答以下问题:

(1)对于上述实验,下列说法正确的是_________

A.小车的加速度与砝码盘的加速度大小相等

B.实验过程中砝码盘处于超重状态

C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行

D.弹簧测力计的读数应为砝码和砝码盘总重力的一半

E.砝码和砝码盘的总质量应远小于小车的质量

(2)实验中打出的一条纸带如图乙所示,由该纸带可求得小车的加速度为________m/s2.(结果保留2位有效数字)

(3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象,与本实验相符合的是_________

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【题目】如图7,一带电液滴在重力场和水平方向匀强电场的作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是( )

A. 此液滴带负电

B. 液滴的加速度等于

C. 合外力对液滴做的总功等于零

D. 液滴的电势能减少

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【题目】某学习小组通过下图实验装置来验证动量守恒定律。A是固定在光滑水平桌面上的光滑斜槽。斜槽末端与水平桌面平行,B是气垫导轨,C是光电门,D是带由小孔的滑块(孔内粘有胶带,小球进入小孔即粘在胶带上),滑块上方有一个很窄的挡光片。实验前将斜槽固定在水平桌面上,调整气垫导轨的高度,使滑块小孔下方与斜槽末端在同一高度处,同时调整气垫导轨水平,多次改变小球释放高度h,得到挡光片每次通过光电门的时间t,做出h图象,已测出小球质量为m、滑块总质量为M、挡光片宽度为d、重力加速度为g,小球由斜面进入水平面时没有机械能损失。

1)若测得某次挡光片通过光电门的时间为t1,则可知此次滑块通过光电门的速度为v1_____

2)只要满足关系式h_____(用题中所给的物理量来表示),就可以说明碰撞过程动量守恒。

3)如果实验中做出的图象是一条过原点的_____(填写“倾斜直线”或“抛物线”)同样可以验证动量守恒。

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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面足够长且始终静止在水平地面上,物块M在斜面上沿斜面向下滑动,且若在物块M上面再叠放一质量为m的物块,两物块仍能保持相对静止一起运动,则下列说法正确的是(

A. 若物块M原来沿斜面向下做匀速直线运动,则放上物块m后,两者将一起沿斜面向下做匀速直线运动

B. 若物块M原来沿斜面向下做加速度为a的匀加速直线运动,则放上物块m后,两者将一起沿斜面向下做加速度仍为a的匀加速直线运动

C. 若物块M原来沿斜面向下做匀速直线运动,则在物块M上施加一竖直向下的恒力F后,物块M仍沿斜面向下做匀速直线运动。

D. 若物块M原来沿斜面向下做加速度为a的匀加速直线运动,则在物块M上施加一竖直向下的恒力F后,物块M仍沿斜面向下做加速度为a的匀加速直线运动

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【题目】如图所示,一辆小车静止在光滑水平地面上,小车上固定着半径为R光滑圆弧轨道,小车和轨道的总质量为M,轨道底端水平。质量为m的物块静置于圆弧轨道底端,物块可以看做质点,有一质量为m0的子弹,以速度为v0水平向右射入物块,并留在其中,子弹射入过程时间极短。求:

1)子弹打入物块后瞬间,物块对轨道的压力大小;

2)物块上升到最高点时,小车的速度;

3)在以后运动的过程中,小车的最大速度。

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【题目】如图所示一足够长的光滑斜面倾角为37°,斜面AB与水平面BC平滑连接。质量m=1kg可视为质点的物体置于水平面上的D点,D点距Bd=7m,物体与水平面间的动摩擦因数为0.4。现使物体受到一水平向左的恒力F=6.5N作用,经时间t=2s后撤去该力,物体经过B点时的速率不变,重力加速度g10m/s2sin37°=0.6,求:

1)撤去拉力F时物体的位移;

2)撤去拉力F,物体经过多长时间第二次经过B点;

3)物体最后停下的位置距B点多远?

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【题目】如图所示,金属容器被不漏气的活塞P分成AB两部分,AU形管压强计相连,B与阀门K相连.整个容器内温度均匀而且恒定,A内充有1.5 L空气,B内充有3 L氧气,大气压强为p0=76 cmHg,此时U形管压强计左右两管水银高度差为h=38 cm.打开阀门K,直到压强计左右两管水银面高度差为h′=19 cm时,再关闭阀门K.求这时容器内B中氧气质量与原来氧气质量的比值.不计活塞P和容器壁之间的摩擦.

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【题目】如图是形状为“2019”的竖直光滑轨道(轨道上端等高),其中数字“0”为半径R15m的圆,上半圆为单侧外轨道,轨道其余部分为管道。数字“9”上部分是一段四分之三的圆弧,圆的半径R21m:所有管道均平滑连接。现有一质量m1kg的小球,小球的直径略小于管道直径,且小球直径远小于R1R2大小。当小球以初速度v进入轨道,恰能通过“0”最高点A,并经过B、C点,最后从水平放置的CD管道的D点抛出,恰能无碰撞从管口E点进入倾角为θ的粗糙斜直管,然后小球沿斜直管下滑到底端。在斜直管中,假设小球受到阻力大小恒为其重量的0.3倍。已知E点距管底F的距离L5m,求:

1)小球通过“9”最高点B时对管道的弹力大小和方向;

2)斜面的倾角的大小;

3)小球在沿粗糙斜直管下滑到管底F时的速度大小。

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