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下列叙述正确的是( ) A.扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动 B.布朗运动...

下列叙述正确的是( )
A.扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动
B.布朗运动就是液体分子的运动
C.分子间距离增大,分子间作用力一定减小
D.物体的温度越高,分子运动越激烈,每个分子的动能都一定越大
扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动,布朗运动是指悬浮在液体中颗粒的运动,不是液体分子的运动. 据分子力与分子之间距离的关系图象求解.温度是分子平均动能的标志. 【解析】 A、扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动,故A正确 B、布朗运动是指悬浮在液体中颗粒的运动,不是液体分子的运动.故B错误 C、当分子间距离增大时,分子力作用力不一定减小,故C错误 D、气体温度升高,分子的平均动能增大,这是统计规律,具体到少数个别分子,其速率的变化不确定,因此仍可能有分子的动能较小,故D错误 故选A.
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考点分析:
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如图所示,空间存在一个半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为manfen5.com 满分网,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为manfen5.com 满分网,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.

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如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v=3m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,
圆弧轨道的半径为R=0.5m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)AC两点的高度差;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)

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如图所示,宽度为L的金属框架竖直固定在绝缘地面上,框架的上端接有一个电子元件,其阻值与其两端所加的电压成正比,即R=kU,式中k为常数.框架上有一质量为m,离地高为h的金属棒,金属棒与框架始终接触良好无摩擦,且保持水平.磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于框架平面向里.将金属棒由静止释放,棒沿框架向下运动,不计金属棒电阻.重力加速度为g.求:
(1)金属棒运动过程中,流过棒的电流的大小和方向;
(2)金属棒落到地面时的速度大小;
(3)金属棒从释放到落地过程中通过电子元件的电量.

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(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是______
A.阴极射线来源于原子核
B.光电效应表明了光具有粒子性
C.玻尔原子模型中电子的轨道是可以连续变化的
D.电子束通过铝箔形成的衍射图样证实了实物粒子的波动性
(2)原子核中没有电子,β衰变的实质是核内中子转化产生的,并在转化过程中释放光子,其转化方程为______;转化前原子核的动量______转化后电子与新核的总动量.(选填“等于”、“不等于”)
(3)人眼对绿光最为敏感,正常人眼睛接收到波长为5.3×10-7 m的绿光时,每秒内只要有6个绿光光子射入瞳孔即可引起视觉.已知普朗克常量h=6.63×10-34J•s,真空中光速c=3.0×108m/s,求
①绿光光子的能量为多少?
②若用此绿光照射逸出功为 3.6×10-19J的某金属,则产生的光电子的最大初动能.(取两位有效数字)
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(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是______
A.医院中用于体检的“B超”利用了超声波的反射原理
B.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与波源相比减小
C.高速飞离地球的飞船中宇航员认为地球上的时钟变快
D.照相机镜头的偏振滤光片可使水下影像清晰
(2)一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在t=0s时的波形如图1所示,已知振源频率为10Hz,则该波的波速为______m/s,x=1m的质点在t=0.125s处于______位置(选填“波峰”、“波谷”或“平衡”).manfen5.com 满分网
(3)某种材料的三棱镜截面如图2所示,∠A=90°,∠B=60°.一束竖直向下的光束从AB边入射,折射光经过三棱镜BC边反射后,从AC边垂直射出,已知真空中的光速c=3×108m/s.求:
①三棱镜的折射率;
②光在棱镜中传播的速度.
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