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9.下列说法正确的是(  )
A.热的物体中分子有热运动,冷的物体中分子无热运动
B.气体分子有热运动,固体分子无热运动
C.高温物体的分子热运动比低温物体的热运动激烈
D.运动物体中的分子热运动比静止物体中分子热运动激烈

分析 分子永不信息地在做无规则运动;温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大;根据分子动理论进行分析.

解答 解:A、分子热运动永不信息;故A错误.
B、分子热运动永不信息,固体分子也有热运动.故B错误.
C、温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大,所以高温物体的分子热运动比低温物体的热运动激烈.故C正确.
D、分子的无规则热运动与物体宏观的速度大小无关,二者不是一回事,故D错误.
故选:C

点评 掌握分子动理论的基本内容:分子永不信息地在做无规则运动,明确温度的微观含义:温度是分子平均动能的标志,等等即可解答本题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图,质量为m的物体P放在光滑的倾角为θ的斜面体上,同时用力F向右推斜面体,使P与斜面体保持相对静止,在前进水平位移为S的过程中,斜面体对P做功为(  )
A.FSB.$\frac{(mgSsinθ)}{2}$C.mgScosθD.mgStanθ

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图甲所示.用一水平外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体.逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示,若重力加速度g取10m/s2,根据图乙中所提供的信息能计算出(  )
A.斜面的倾角
B.加速度为2m•s-2时物体所受的合外力
C.物体静止在斜面上所施加的最小外力
D.加速度为4m•s-2时物体的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,某实验研究小组的实验装置如图甲所示.木块从A点静止释放后,在1根弹簧作用下弹出,沿足够长的木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W.用完全相同的弹簧2根、3根…并列在一起进行第2次、第3次…实验,每次实验木块均从A点释放,木块分别运动到B2、B3…停下,测得OB2、OB3…的距离分别为L2、L3…作出弹簧对木块做功W与木块停下的位置距O点的距离L的图象如图乙所示.

(1)根据图线分析,弹簧对木块做功W与木块在O点的速度v0的二次(填“一次”或“二次”)方成线性关系.
(2)W-L图线不通过原点是未计木块通过AO段时,摩擦力对木块所做的功.
(3)弹簧被压缩的长度LOA为3cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.某校研究性学习小组的同学们很想知道每根长50m、横截圆面积为400cm2的钢索能承受的最大拉力.由于直接测量很困难,同学们取来了同种材料制成的样品进行实验探究.由胡克定律可知,在弹性限度内,弹簧的弹力F与形变量x成正比,其比例系数与弹簧的长度、横截面积及材料有关.因而同学们猜想,悬索可能也遵循类似的规律.
经过同学们充分的讨论,不断完善实验方案,最后实验取得数据如下:
样 品长 度200N400N600N800N
样品A1m0.50cm20.02cm0.04cm0.06cm0.08cm
样品B2m0.50cm20.08cm0.16cm0.24cm0.32cm
样品C1m1.00cm20.01cm0.02cm0.03cm0.04cm
样品D3m0.50cm20.18cm0.36cm0.54cm0.72cm
样品E1m0.25cm20.04cm0.08cm0.12cm0.32cm
分析样品C的数据可知,其所受拉力F(单位N)与伸长量x(单位m)遵循的函数关系式是F=2×106x.对比各样品的实验数据可知,悬索受到的拉力与悬索的伸长量成正比,其比例系数与悬索长度平方的倒数成正比、与悬索的横截面积的大小成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于匀强电场的电场线,下列叙述中正确的是(  )
A.电场线相互平行B.两条电场线之间没有电场
C.沿电场线方向,电场强度越来越小D.电场线平行但是不一定均匀

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.指针式石英钟的分针和秒针可视为匀速转动,分针与秒针从重合至第二次重合,中间经历的时间为(  )
A.1 minB.$\frac{59}{60}$ minC.$\frac{60}{59}$ minD.$\frac{61}{60}$ min

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.物体由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,它最初10s内通过的位移为100m,它在5s末的速度等于10m/s,它经过5m时的速度等于$2\sqrt{5}$m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.用如图所示的水平传送带AB和斜面BC将货物运送到斜面的顶端.传送带AB的长度L=11m,上表面保持匀速向右运行,运行的速度v=12m/s.传送带B端靠近倾角θ=37°的斜面底端,斜面底端与传送带的B端之间有一段长度可以不计的小圆弧.在A、C处各有一个机器人,A处机器人每隔△t=1.0s将一个质量m=10kg的货物箱(可视为质点)轻放在传送带A端,货物箱经传送带和斜面后到达斜面顶端的C点时速度恰好为零,C点处机器人立刻将货物箱搬走.已知斜面BC的长度s=5.0m,传送带与货物箱之间的动摩擦因数μ0=0.55,货物箱由传送带的右端到斜面底端的过程中速度大小损失原来的$\frac{1}{11}$,g=10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)斜面与货物箱之间的动摩擦因数μ;
(2)从第一个货物箱放上传送带A端开始计时,在t0=3.0s的时间内,所有货物箱与传送带的摩擦产生的热量Q;
(3)如果C点处的机器人操作失误,未能将第一个到达C点的货物箱搬走而造成与第二个货物箱在斜面上相撞.求两个货物箱在斜面上相撞的位置到C点的距离.(本问结果可以用根式表示)

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