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下列有关对热学现象的表述,其中正确的有( ) A.布朗运动是液体分子的运动,故分...

下列有关对热学现象的表述,其中正确的有( )
A.布朗运动是液体分子的运动,故分子永不停息地做无规则运动
B.分子间吸引力随分子间距离的增大而增大,而排斥力随距离的增大而减小
C.从单一热源吸收热量可以把它全部用来做功
D.第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另一种形式
正确解答本题需要掌握:正确理解布朗运动的物理意义以及其实质;明确分子之间作用力与分子之间距离的关系;明确热力学第二定律的两种表述,并能利用热力学第二定律解答有关问题. 【解析】 A、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动,是由大量分子撞击引起的,反应了液体分子的无规则运动,并不是液体分子的无规则运动,故A错误; B、分子间的吸引力和排斥力都随距离的增大而减小,随着距离的减小而增大,故B错误; C、根据热力学第二定律可知,在引起其它变化的情况下从单一热源吸收热量可以把它全部用来做功,是可以实现的,故C正确; D、二类永动机不可能制造成功的原因是因为它违反了热力学第二定律,并没有违反能量的转化与守恒定律,故D错误. 故选C.
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考点分析:
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某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为11H+612C→713N+Q1     11H+715N→612C+X+Q2方程式中Q11、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:( )
原子核11H23H24H612C713N715N
质量/u1.00783.01604.002612.000013.005715.0001

A.X是23H,Q2>Q1
B.X是24H,Q2>Q1
C.X是23H,Q2<Q1
D.X是24H,Q2<Q1
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(1)下列说法中正确的是:
A.氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,在向低能级跃迁时放出光子的频率一定等于入射光子的频率
B.manfen5.com 满分网(钍)核衰变为manfen5.com 满分网(镤)核时,衰变前Th核质量等于衰变后Pa核与β粒子的总质量
C.α粒子散射实验的结果证明原子核是质子和中子组成的
D.分别用X射线和绿光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X射线照射时光电子的最大初动能较大
(2)如图所示,A、B、C三物块质量均为m,静止于光滑水平台面上,A、B间用一不可伸长的轻短细线相连.初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧较远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v沿A、C连线方向向C运动.A与C相碰后,粘合在一起.求:
①A与C粘合在一起时的速度;
②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合完成的过程中系统损失的机械能.

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(1)一列简谐横波,某时刻的波形图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则manfen5.com 满分网
A.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为1.25Hz
B.若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比20m大很多
C.从该时刻起,再经过△t=0.4s,P质点通过的路程为4m
D.从该时刻起,质点P将比质点Q先回到平衡位置
(2)如图所示,为用某种透明材料制成的一块长方体棱镜的截面图,O为BC的中心,光线从AB面入射,入射角为60°,光线进入棱镜后射在O点并恰好不从BC面射出.已知真空中的光速c=3.0×108m/s.
①画出光线从开始射入棱镜到射出棱镜后的完整光路图.
②求该棱镜的折射率和光线在棱镜中传播速度的大小.(结果可保留根号).
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(1)下列关于热现象的说法,正确的是
A.外界对物体做功,物体的内能一定增加
B.气体的温度升高,气体的压强一定增大
C.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体
D.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
(2)如图所示,水平放置且内径均匀的两端封闭的细玻璃管内,有h=6cm长的水银柱,水银柱左右两侧气柱A、B的长分别为20cm和40cm,温度均为27℃,压强均为1.0×105Pa.如果在水银柱中点处开一小孔,然后将两边气体同时加热至57℃,已知大气压强p=1.0×105 Pa.则管内最后剩下的水银柱长度为多少?
某同学求解如下:
因内外压强相等,两侧气体均做等压变化.
对于A气体:manfen5.com 满分网manfen5.com 满分网cm
对于B气体:manfen5.com 满分网manfen5.com 满分网cm
则剩下水银柱长度L=(LA2+LB2)-(LA1+LB1)-h
问:你同意上述解法吗?若同意,求出最后水银的长度;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果.

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如图所示,在空间有匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B,光滑绝缘空心细管MN的长度为h,管内M端有一质量为m、带正电q的小球P,开始时小球P相对管静止,管带着小球P沿垂直于管长度方向的恒定速度u向右运动.设重力及其它阻力均可忽略不计.求:
(1)当小球P相对管上升的速度为v时,小球上升的加速度多大?
(2)小球P从管的另一端N离开管口后,在磁场中作圆周运动的半径R多大?
(3)小球P在从管的M端到N端的过程中,管壁对小球做的功是多少?

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