满分5 >
高中物理试题 >
下列说法正确的是( ) A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒内分子的无规则运动 B...
下列说法正确的是( )
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒内分子的无规则运动
B.理想气体在等温膨胀过程中也没有把吸收的热量全部对外做功
C.知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数
D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同
考点分析:
相关试题推荐
(1)下列说法中正确的是______.
A.原子核放出β粒子后,转变成的新核所对应的元素是原来的同位素
B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构
C.玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念
D.氢原子从低能级跃迁到高能级要吸收任意频率的光子
(2)质量M=0.6kg的平板小车静止在光滑水面上,如图所示,当t=0时,两个质量都为m=0.2kg的小物体A和B,分别从小车的左端和右端以水平速度v
1=0.5m/s和v
2=2m/s同时冲上小车,当它们相对于小车停止滑动时,没有相碰.求A、B两物体在车上都停止滑动时车速度的大小和方向.
查看答案
(1)振动周期为T、位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于
处的质点P,下列说法正确的是______.
A.质点P振动周期为T,速度的最大值为v
B.若某时刻质点P振动的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源处质点振动的速度方向沿y轴正方向
C.质点P开始振动的方向沿y轴正方向
D.质点P沿x轴正方向随波移动
(2)如图,ABC为等腰三棱镜的横截面,己知顶角A为60°.图中EF∥BC,一束光线在AB边上的入射角为45°.真空中的光速为c=3×10
8m/s.试求光在该种介质中的折射率n及传播速度v.
查看答案
(1)下列叙述中,正确的是______.
A.物体温度升高,物体内所有分子动能都增大
B.布朗运动是液体分子的热运动
C.一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变
D.第二类永动机不违反能量守恒定律
(2)如图所示,在水平固定的筒形绝热气缸中,用绝热的活塞封闭一部分气体,活塞与气缸之间无摩擦且不漏气.外界大气压强恒为p
,气体温度为27℃时,活塞与汽缸底相距45cm.用一个电阻丝R给气体加热,活塞将会缓慢移动,使气缸内气体温度升高到77℃.
求:
①活塞移动了多少距离?
②请分析说明,升温后单位时间内气体分子对器壁单位面积的碰撞次数如何变化?
查看答案
如图所示(俯视),MN和PQ是两根固定在同一水平面上的足够长且电阻不计的平行金属导轨,两导轨间距L=0.2m,其间有一个方向垂直水平面竖直向下的匀强磁场B
1=5.0T.导轨上NQ之间接一电阻R
1=0.40Ω,阻值为R
2=0.10Ω的金属杆垂直导轨放置并与导轨始终保持良好接触.两导轨右端通过金属导线分别与电容器C的两极相连.电容器C紧挨带有小孔的固定绝缘弹性圆筒,圆筒壁光滑,筒内有垂直水平面竖直向下的匀强磁场B
2,O是圆筒的圆心,圆筒的内半径r=0.40m.
(1)用一个方向平行于MN水平向左且功率P=80W的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动.已知杆受到的摩擦阻力大小恒为f=6N,求求当金属杆最终匀速运动时的速度大小;
(2)计算金属杆匀速运动时电容器两极板间的电势差;
(3)当金属杆处于(1)问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板D处的一个带正电的粒子加速后从a孔垂直磁场B
2并正对着圆心O进入圆筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞两次后恰好又从小孔a射出圆筒.已知该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失,不计粒子的初速度、重力和空气阻力,粒子的荷质比
=5×10
7 C/kg,求磁感应强度B
2的大小.
查看答案
如图所示,长L=5m,高h=0.45m,质量M=10kg的长方体木箱,在水平面上向右做直线运动,木箱上表面光滑,下表面与地面的动摩擦因数为μ=0.2.当木箱的速度v
=3.6m/s时,立即对木箱施加一个方向水平向左的恒力F=50N,并同时将一个质量m=1kg的小物块轻放在距木箱右端0.5m处的P点(小物块可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),经过一段间小物块脱离木箱落到地面.取g=10m/s
2,求:
(1)从小物块放在P点开始,木箱向右运动的最大距离;
(2)小物块离开木箱时木箱的速度大小;
(3)小物块落地时离木箱右端的距离.
查看答案