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根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是( ) A.悬浮在液体中的颗粒越大,...

根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是( )
A.悬浮在液体中的颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多,布朗运动越明显
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子在永不停息地做无规则运动
C.分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小
D.第二类永动机没有违背能量守恒定律,故热机的效率最多可以达到100%
正确解答本题需要掌握:布朗运动的特点、实质以及物理意义;分子力与分子之间距离的关系;热力学第二定律的理解和应用. 【解析】 A、悬浮在液体中的颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多则越容易平衡,布朗运动越不明显.故A错误     B、布朗运动是固体颗粒的运动,不是液体分子的运动.故B错误     C、分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小是分子力的特点.故C正确     D、第二类永动机不违反能量守恒定律,违反了物理过程的方向性,不可能从单一热源吸取热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响.热机的效率不可以达到100%.故D错误 故选:C
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考点分析:
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如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某一速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为фa,b点电势为фb,则( )
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A.场强方向一定向左,且电势фa>фb
B.场强方向一定向左,且电势фa<фb
C.场强方向一定向右,且电势фa>фb
D.场强方向一定向右,且电势фa<фb
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如图所示,足够长的斜面与水平面的夹角为θ=53°,空间中自下而上依次分布着垂直斜面向下的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、…n,相邻两个磁场的间距均为d=0.5m.一边长L=0.1m、质量m=0.5kg、电阻R=0.2Ω的正方形导线框放在斜面的顶端,导线框的下边距离磁场I的上边界为d=0.4m,导线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.将导线框由静止释放,导线框在每个磁场区域中均做匀速直线运动.已知重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)导线框进入磁场 I 时的速度;
(2)磁场 I 的磁感应强度B1
(3)磁场区域n的磁感应强度Bn与B1的函数关系.

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如图甲所示,偏转电场的两个平行极板水平放置,板长L=0.08m,板间距足够大,两板的右侧有水平宽度l=0.06m、竖直宽度足够大的有界匀强磁场.一个比荷为manfen5.com 满分网的带负电粒子以速度v=8×105m/s从两板中间沿与板平行的方向射人偏转电场,若从该粒子进入偏转电场时开始计时,板间场强恰好按图乙所示的规律变化,粒子离开偏转电场后进入匀强磁场并最终垂直磁场右边界射出.不计粒子重力,求:
(1)粒子在磁场中运动的速率v;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径R和磁场的磁感应强度B.
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如图所示,质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑雪道滑下并从B点水平飞出,最后落在雪道上的C处.已知AB两点间的高度差为h=25m,BC段雪道与水平面间倾角θ=37°,B、C两点间的距离为x=75m,sin37°=0.6,取g=10m/s2,求:
(1)运动员从B点水平飞出时的速度大小;
(2)运动员从A点到B点的过程中克服阻力做的功.

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在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,有以下器材:
A.待测干电池组E(电动势约为4.5V,内阻r约2Ω)
B.电压表(量程3V、内阻很大)
C.电流表(量程0.5A、内阻很小)
D.滑动变阻器(0~20Ω)
E.电阻箱R(0~999.9Ω,用作定值电阻)
F.电键、导线若干
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(1)图甲中,电阻箱面板显示其阻值R=______Ω.
(2)图乙为用以上器材连接的不完整的电路,为完成实验,请在乙图中补画出一根导线构成完整实验电路.
(3)利用实验测得的多组电压表示数和对应的电流表示数,绘出了如图丙所示的U-I关系图线,若图线在U轴的截距为U,在I轴的截距为I,则可以求得电池组电动势E=______,内阻r=______.(用给定的物理量符号表示).
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