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气体能够充满它能达到的整个空间,这是因为( ) A.气体分子在做布朗运动 B.气...

气体能够充满它能达到的整个空间,这是因为( )
A.气体分子在做布朗运动
B.气体分子的动能都一样大
C.气体分子间的距离都一样大
D.气体分子间的作用力很弱,除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,不受力而做匀速运动
正确解答本题需要掌握:布朗运动特点;分子的平均动能与温度之间的统计规律关系;明确气体分子之间力特点:分子之间距离很大,分子力近似为零. 【解析】 A、布朗运动是固体小颗粒的运动,故A错误; B、气体分子的运动是杂乱无章的,表示气体分子的速度大小和方向具有不确定性,与温度的关系是统计规律,故B错误; C、气体分子的相互作用力十分微弱,但是由于频繁撞击使得气体分子间的距离不是一样大,故C错误; D、气体分子的相互作用力十分微弱,除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,不受力而做匀速运动,D正确. 故选D.
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考点分析:
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下列说法中正确的是( )
A.两个分子间的距离越大,分子势能越小
B.物体温升高1℃,也可以说是升高了1K
C.能量耗散现象说明自然界的总能量是逐渐减少的
D.由于自然界的总能量是守恒的,所以不需要节约能源
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一定质量的某种理想气体,温度升高时( )
A.内能一定增大
B.所有分子的动能均增大
C.分子热运动的平均动能可能不变
D.分子热运动的平均动能一定减小
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如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距为L=1m,定值电阻R1=4Ω,R2=2Ω,导轨上放一质量为m=1kg的金属杆,导轨和金属杆的电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=0.8T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向下,现用一拉力F沿水平方向拉杆,使金属杆由静止开始运动.图乙所示为通过R1中的电流平方随时间变化的I12-t图线,求:
(1)5s末金属杆的动能;
(2)5s末安培力的功率
(3)5s内拉力F做的功.

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如图(甲)所示,A、B为两块距离很近的平行金属板,板中央有小孔O和O',一束电子以初动能E=120eV,从小孔O不断地垂直于A板射入A、B之间,在B板右侧,平行金属板M、N关于OO'连线对称放置,在M、N之间形成一个匀强电场,金属板长L=2×10-2m,板间距离d=4×10-3m,偏转电场所加电压为u2=20V,现在A、B两板间加一个如图(乙)所示的变化电压u1,在t=0到t=2s的时间内,A板电势低于B板,则在u1随时间变化的第一个周期内:
(1)在哪段时间内射入A板的电子可从B板上的小孔O′射出?
(2)在哪段时间内射入A板的电子能从偏转电场右侧飞出?
(由于A、B两板距离很近,可认为电子穿过A、B板所用的时间极短,可不计.)
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如图一所示,ABCD是一个T型支架,已知整个支架的质量为m1=5kg,质心在BD上、离B点0.2m的O点处,BD=0.6m,D点通过铰链连接在水平地面上,ABC部分成为一斜面,与水平地面间的夹角为37°,且AB=BC.现有一质量为m2=10kg的钢块以v=4m/s的初速度滑上ABC斜面,钢块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25.问:T型支架会不会绕D点转动?
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某同学的解题思路如下:
可以先算出钢块静止在ABC上恰好使支架转动的位置,如图二所示.根据支架受力情况写出此时力矩平衡的式子:MN=Mf+MG,可根据该式子求出该位置到C点的距离S1
( MN、Mf、MG分别是钢块对斜面的压力的力矩、摩擦力的力矩以及T型支架自身重力的力矩,其中N=m2gcos37°,f=m2gsin37°.)
然后算出钢块以4m/s的速度在斜面上最多能滑行的距离S2
比较这两个距离:若S1≥S2,则T型支架不会绕D点转动;若S1<S2,则会转动.
请判断该同学的解题思路是否正确,若正确,请按照该思路,写出详细的解题过程,求出结果;若不正确,请给出你认为的正确解法.
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