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7.下列说法错误的是(  )
A.液晶的光学性质具有各向异性
B.当人们感觉到闷热时,说明空气的相对湿度较小
C.液体表面的分子分布比液体内部分子的分布要稀疏
D.草叶上的露珠呈球形是由于液体表面张力的作用

分析 明确液晶的性质及作用;人感到闷热是因为相对湿度较大的原因;由于液体表面分子较为稀疏,故分子间为引力,从而使水滴等成球形.

解答 解:A、液晶具有光学性质的各向异性,广泛应用到显示器中;故A正确;
B、人感到闷热是因为空气的相对湿度较大;故B错误;
C、液体表面由于蒸发等因素而使分子较为稀疏,从而使分子间表现为引力;故C正确;
D、液体表面张力使露珠、水滴等呈现为球形;故D正确;
本题选错误的;故选;B.

点评 本题考查液晶的性质、湿度、液体的表面张力等性质,要注意正确掌握相关知识,并能正确应用并解释相关现象.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量为m的带电小球被绝缘细线系于O点,空间有水平向右、场强大小为E的匀强电场,小球静止时,细绳与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,求:
(1)小球带何种电荷;
(2)小球带电量q为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学在做探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,所用的钩码每只的质量都是50g,他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹黄的下端,每次都测出相应的弹簧总长度,将数据记录表中.(弹力始终未超过弹性限度,g取9.8m/s2
(1)根据实验数据在坐标纸上找出了各相应数据点如图所示,请作出弹簧所受弹力大小F跟弹簧总长L之间的函数关系图线.
(2)图线跟横轴交点的数值代表弹簧的原长.
(3)该弹簧的劲度k=49N/m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.验证机械能守恒定律实验中,根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落距离h,则以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图线应是下图中的(  )
A.AB.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.图示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,直径与磁场宽度相同的金属圆形线框以一定的初速度斜向匀速通过磁场.在必要的时间段内施加必要的水平拉力保证其匀速运动,则(  )
A.金属框内感应电流方向先顺时针再逆时针
B.金属框内感应电流经历两次先增大后减小
C.水平拉力方向与速度同向
D.水平拉力方向与速度方向无关

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图甲所示,BCD为竖直放置的半径R=0.20m的半圆形轨道,在半圆形轨道的最低位置B和最高位置D均安装了压力传感器,可测定小物块通过这两处时对轨道的压力FB和FD.半圆形轨道在B位置与水平直轨道AB平滑连接,在D位置与另一水平直轨道EF相对,其间留有可让小物块通过的缝隙.一质量m=0.20kg的小物块P(可视为质点),以不同的初速度从M点沿水平直轨道AB滑行一段距离,进入半圆形轨道BCD经过D位置后平滑进入水平直轨道EF.一质量为2m的小物块Q(可视为质点)被锁定在水平直轨道EF上,其右侧固定一个劲度系数为k=500N/m的轻弹簧.如果对小物块Q施加的水平力F≥30N,则它会瞬间解除锁定沿水平直轨道EF滑行,且在解除锁定的过程中无能量损失.已知弹簧的弹性势能公式EP=$\frac{1}{2}$kx2,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量.g取10m/s2

(1)通过传感器测得的FB和FD的关系图线如图乙所示.若轨道各处均不光滑,且已知轨道与小物块P之间的动摩擦因数μ=0.10,MB之间的距离xMB=0.50m.当 FB=18N时,求小物块P从M点运动到轨道最高位置D的过程中损失的总机械能;
(2)若轨道各处均光滑,在某次实验中,测得P经过B位置时的速度大小为2$\sqrt{6}$m/s.求在弹簧被压缩的过程中,弹簧的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.用游标卡尺测得某样品的长度如左图所示,其示数L=10.20mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如右图所示,其示数D=6.550mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.“蹦极”是一项很有挑战性的运动.如图所示,蹦极者将一根有弹性的绳子系在身上,另一端固定在跳台上.蹦极者从跳台跳下,落至图中a点时弹性绳刚好被拉直,下落至图中b点时弹性绳对人的拉力与人受到的重力大小相等,图中c点是蹦极者所能达到的最低点.在蹦极者从离开跳台到第一次运动到最低点的过程中(不计空气阻力)(  )
A.在a点时,蹦极者的动能最大
B.在b点时,弹性绳的弹性势能最小
C.从a点运动到c点的过程中,蹦极者的机械能不断减小
D.从跳台运动到b点的过程中,蹦极者重力势能的减少等于动能的增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在“验证机械能守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示:

(1)做“验证机械能守恒定律”的实验步骤有:
A.把打点计时器固定在铁架台上,并用导线将打点计时器接在低压交流电源上
B.将连有重物的纸带穿过限位孔,用手提着纸带,让手尽量靠近打点计时器
C.松开纸带、接通电源
D.更换纸带,重复几次,选用点迹清晰且第1、2两点间距为2mm的纸带
E.用天平称出物体的质量,利用mgh=$\frac{1}{2}$mv2定律在上述实验步骤中错误的是B和C;多余的是E.
(2)下列物理量中,需要通过计算得到的有D.
A.重锤的质量              B.重锤下落时间
C.重锤下落的高度          D.与重锤下落高度对应的重锤的瞬时速度
(3)某同学做“验证机械能守恒定律”实验,不慎将一条选择好的纸带的前面一部分破坏了,剩下了一段纸带上的各个点间的距离,他测出的结果如图乙所示,已知打点计时器工作频率为50Hz.试利用这段纸带说明重锤通过2、5两点时机械能守恒.
①打点计时器打下计数点2、5两点时,重锤下落的速度v2=1.50m/s,v5=2.08m/s(保留三位有效数字);
②重锤通过2、5两点的过程中,设重锤的质量为m,重锤重力势能减小量△EP=1.08mJ,重锤动能增加量△Ek=1.04mJ(保留三位有效数字).
③造成此实验误差的主要原因是摩擦力、空气阻力.
(4)利用此套实验装置,还可以完成哪些实验或者说还可以测出哪些物理量:重力加速度;重力做功与动能变化的关系等.

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