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20.下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动就是液中大量分子的无规则运动
B.布朗运动的剧烈程度与温度无关
C.固体很难被压缩,说明固体内分子之间只有相互的斥力
D.物体的温度越高,分子热运动越剧烈

分析 布朗运动是固体颗粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映,所以温度越高布朗运动越显著,微粒做无规则运动的原因是由于它受到水分子的撞击力不平衡造成的.
分子间同时存在斥力和引力.
温度是分子平均动能的标志.

解答 解:A、布朗运动是固体颗粒的运动,反映了分子的无规则运动,故A错误.
B、布朗运动是液体分子无规则热运动的反映,所以温度越高布朗运动越显著,故B错误.
C、分子间同时存在斥力和引力,有时表现为引力,有时表现为斥力.固体很难被压缩,说明分子间存在斥力,对外表示为斥力,故C错误.
D、温度是分子平均动能的标志,温度越高分子运动月剧烈,故D正确.
故选:D.

点评 掌握了布朗运动的产生原因和影响因素;知道分子之间同时存在引力和斥力,不管距离远近.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,AB为半径为R的金属导轨,a,b为分别沿导轨上下两表面做圆周运动的小球,要使小球不致脱离导轨,则a,b在导轨最高点的速度va,vb应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,宽度为L的匀强磁场的方向垂直纸面向里,正方形线圈abcd的对角线ac与磁场边界PQ垂直,对角线ac的长度也为L,现让正方形线圈abcd以速度v匀速穿过匀强磁场,规定线圈中的电流以顺时针方向为正方向,则在线圈穿过磁场的过程中.电流i随时间t变化的大致情况为(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.将一个小铁块(可看成质点)以一定的初速度沿倾角可在0-90°之间任意调整的木板向上滑动,设它沿木板向上能达到的最大位移为x,若木板倾角不同时对应的最大位移x与木板倾角α的关系如图所示,g=10m/s2.则(  )
A.小铁块的初速度大小为v0=5m/s
B.小铁块与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
C.当α=60°时,小铁块达到最高点后,又回到出发点,物体速度将变为5$\sqrt{2}$m/s
D.当α=60°时,小铁块达到最高点后,又回到出发点,物体下滑的加速为$\frac{20}{3}$$\sqrt{3}$m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.由相关电磁学理论可以知道,若圆环形通电导线的中心为O,环的半径为R,环中通以电流为I,如图1所示,环心O处的磁感应强度大小B=$\frac{{μ}_{0}}{2}$$•\frac{I}{R}$,其中μ0为真空磁导率.若P点是过圆环形通电导线中心O点的轴线上的一点,且距O点的距离是x,如图2所示,有可能您不能直接求得P点处的磁感应强度B,但您能根据所学的物理知识判断出以下有关P点磁感应强度B的表达式是(  )
A.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$B.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})}$
C.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{RI}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$D.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{3}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.质量为M的木块静止在水平面上,一颗质量为m的子弹,以水平速度击中木块并留在其中,木块滑行距离s后,子弹与木块以共同速度运动,此过程中子弹射入木块的深度为d.为表示该过程,甲、乙两同学分别画出了如图所示的示意图.若子弹射入木块的时间极短,对于甲、乙两图的分析,下列说法中正确的是 (  )
A.当水平面光滑时甲图正确,当水平面粗糙时乙图正确
B.当子弹速度较大时甲图正确,当子弹速度较小时乙图正确
C.若水平面光滑,当M<m时,甲图正确,当M>m时乙图正确
D.不论水平面是否光滑,速度、质量大小关系如何,均是乙图正确

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,打点计时器固定在轨道上端,纸带穿过打点计时器与小车相连,平衡好摩擦力后接通电源,打点计时器工作,轻推小车使之匀速下滑(车轮不打滑),纸带上留下清晰的点迹.
(1)已知交流电源的频率为f,纸带上相邻点迹间的平均距离为S,则小车运动的速度为Sf
(2)用10等分刻度的游标卡尺测量车轮的直径D,如图,D=1.51cm
(3)车轮绕轴匀速转动的角速度ω=$\frac{2Sf}{D}$(用符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,间距为L米的光滑平等金属轨道上端用电阻R相连,其平面与水平面成θ角,整个装置处于磁感应强度为B匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,质量为m,电阻为r的金属杆ab(长度略大于L),以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到距底端高h的位置后又返回到底端,运动过程中,金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计金属轨道的电阻,已知重力加速度为g,则以下说法正确的是(  )
A.杆ab先匀减速上滑,之后匀加速下滑,且上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度
B.杆ab运动过程中安培力做功的功率等于电阻R的热功率
C.杆ab上滑过程中通过R的电荷量与下滑过程中通过R的电荷量相等
D.杆ab上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于$\frac{R}{R+r}$($\frac{1}{2}$mv02-mgh)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,曲线Ⅰ是绕地球做圆周运动卫星1的轨道示意图,其半径为R;曲线Ⅱ是绕地球做椭圆运动卫星2的轨道的示意图,O点为地球球心,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,己知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,下列说法正确的是(  )
A.椭圆轨道的长轴AB长度为R
B.若OA=0.5R,则卫星在B点的速率vB<$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$
C.在Ⅰ轨道上卫星1的速率为v0,在Ⅱ轨道的卫星2在B点的速率为vB,则v0<vB
D.两颗卫星运动到C点时,卫星1和卫星2的加速度不同

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