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18.以下说法正确的是 (  )
A.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小
B.布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动
C.一定量的气体,在体积不变时,单位时间内分子平均碰撞器壁的次数随着温度降低而减小
D.液晶的光学性质不随温度、电磁作用变化而改变
E.一定质量的气体,在绝热压缩的过程中,内能一定增大

分析 分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小;
布朗运动反映了液体分子的无规则运动;
温度、压力、电磁作用等可以改变液晶的光学性质;
根据热力学第一定律分析气体的内能的变化.

解答 解:A、当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小,故A正确;
B、布朗运动反映了液体分子的无规则运动,而不是花粉小颗粒内部分子运动,故B错误;
C、一定量的气体,温度降低,分子的运动的激烈程度减小,所以在体积不变时,单位时间分子平均碰撞器壁的次数随着温度降低而减小,故C正确;
D、温度、压力、电磁作用等可以改变液晶的光学性质,故D错误;
E、一定质量的气体,在绝热压缩的过程中,没有热交换,而外界对气体做功,根据热力学第一定律可知气体的内能一定增大.故E正确.
故选:ACE.

点评 考查分子距离与分子势能的关系,理解布朗运动的实质,知道温度与压强的微观意义与液晶的性质.这几个知识点内容简单,在平时的学习过程中多加积累即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,一圆形线圈匝数为n,半径为R,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(  )
A.$\frac{{πB{R^2}}}{2△t}$B.$\frac{{nπB{R^2}}}{△t}$C.$\frac{{nπB{R^2}}}{2△t}$D.$\frac{{2nπB{R^2}}}{△t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.某同学采用下列方法研究碰撞现象:如图所示,将质量为M=2.0kg的木板静置于足够大的水平地面上,板上左端停放着质量为m=3.0kg的玩具电动小车,小车右端与木板右端固定挡板相距L=1.5m,小车上搭载了电子计时装置.某一时刻通电使小车由静止开始以a=2.0m/s2的加速度向右做匀加速运动,同时计时器开始T作,经一段时间小车与挡板相撞,相撞后车与挡板粘合在一起,碰撞时间极短且碰后自动切断小车的电源.计时器停止计时.计时器显示小车相对于木板的运动时间为t=1.0s,经测量得知木板在整个运动过程中向左移动的位移大小为x=0.10m.试求:(计算中取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2.)
(1)木板与地面之间的动摩擦因数μ;
(2)通过定量计算说明小车与木板碰撞瞬间是否动量守恒定律.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,两个等量异种点电荷对称地放在一无限大平面的两侧(两点电荷未画出),O点是两点电荷连线与平面的交点,也是连线的中点.在平面内以O点为圆心画两个同心圆,两圆上分别有a、b、c、d四个点,则以下说法正确的是(  )
A.若某个检验电荷只在此电场的电场力作用下运动到c点和d点时,加速度大小一定相等
B.a、c两点电场强度大小相等
C.带正电的检验电荷从a点在平面内移动到d点电势能一定减小
D.检验电荷可以仅在此电场的电场力作用下在此平面内做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,在粗糙水平板上放一个物块,使水平板和物体一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,ab为水平直径,cd为竖直直径,在运动过程中木板始终保持水平,物块相对木板始终静止,则(  )
A.物块始终受到两个力作用
B.只有在a、b、c、d四点,物块受到的合外力才指向圆心
C.从a到b,物体所受的摩擦力先增大后减小
D.从b到a,物块处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,小球质量为m,轻绳1水平,轻绳2长L,与竖直方向的夹角为θ.则在剪短绳1的瞬间,绳2的张力大小为mgcosθ,小球的加速度大小为gsinθ.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于分子运动,下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.如图所示,布朗运动图中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹
C.当分子间的距离变小时,分子间作用力可能减小,也可能增大
D.物体温度改变时,物体分子的平均动能不一定改变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在光滑的绝缘水平面上方,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,PQ为磁场边界.一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向放置于磁场中A处.现给金属圆环一水平向右的初速度v,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时的速度为$\frac{v}{2}$,则下列说法正确的是(  )
A.此时圆环中的电功率为$\frac{4{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{R}$
B.此时圆环的加速度为$\frac{{B}^{2}{a}^{2}v}{mR}$
C.此过程回路中产生的电能为0.75mv2
D.此过程中通过圆环截面的电荷量为$\frac{πB{a}^{2}}{2R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,两根间距为l1=0.2m的平行导轨PQ和MN处于同一水平面内,左端连接一阻值为R=0.4Ω的电阻,导轨平面处于竖直向上的匀强磁场中.一质量为m=0.1kg的导体棒CD垂直于导轨放置,棒到导轨左端PM的距离为l2=0.1m,导体捧与导轨接触良好,不计导轨和是体棒的电阻.
(1)若CD棒固定,已知磁感应强度B的变化率$\frac{△B}{△t}$随时间t的变化关系式为$\frac{△B}{△t}$=10sinπtT/s,求回路中感应电流的有效值I;
(2)若CD棒不固定,CD棒与导轨间摩擦忽略不计,磁场不随时间变化.现对CD棒施加一个水平向右的恒力F,使CD棒由静止开始沿导轨向右运动.此过程中棒始终保持与导轨垂直且良好接触,图乙是捧的v-t图象,其中AO是图象在零时刻的切线,AB是图象的渐近线.
①求拉力F的大小和磁感应强度B的大小;
②当棒的位移为30m时,棒的速度达到12m/s,求在此过程中电阻上产生的热量Q.

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