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关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是_______ A. 悬浮在液体中的微小...

关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是_______

A. 悬浮在液体中的微小固定颗粒的运动是无规则的,说明液体分子的运动也是无规则的

B. 物体中分子热运动动能的总和等于物体的内能

C. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

D. 气体从外界吸收热量,其内能不一定增加

E. 液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间引力大于斥力

 

ADE 【解析】A、悬浮在液体中的微小固体颗粒的运动是无规则的,说明液体分子的运动也是无规则的;故A正确;B、物体中分子热运动的动能及分子势能之和等于物体的内能;故B错误。C、在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,C错误;D、根据热力学第一定律,做功也可以改变物体的内能,D正确;E、液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力.故E正确。故选ADE.
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考点分析:
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如图所示,竖直平面xOy内有三个宽度均为首尾相接的电场区域ABFEBCGFCDHG。三个区域中分别存在方向为+y、+y、+x的匀强电场,且电场区域竖直方向无限大,其场强大小比例为212。现有一带正电的物体以某一初速度从坐标为(0 )P点射入ABFE场区,初速度方向水平向右。物体恰从坐标为(2 /2)Q点射入CDHG场区,已知物体在ABFE区域所受电场力和所受重力大小相等,重力加速度为,物体可以视为质点,求:

(1)物体进入ABFE区域时的初速度大小;

(2)物体在ADHE区域运动的总时间;

(3)物体从DH边界射出位置的坐标.

 

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一质量为=4kg带电量为= -0.1C的小球P从倾角=37°的光滑斜面顶端由静止开始滑下,斜面高=6.0m,斜面底端通过一段光滑小圆弧与一光滑水平面相连。整个装置处在水平向右的匀强电场中,场强=200N/C,忽略小球在连接处的能量损失,当小球运动到水平面时,立即撤去电场。水平面上放一静止的不带电的质量也为圆槽Q,圆槽光滑且可沿水平面自由滑动,圆槽的半径=3m,如图所示。(sin37°=0.6cos37°=0.8 =10m/s2。)

1)在沿斜面下滑的整个过程中,P球电势能增加多少?

2)小球P运动到水平面时的速度大小

3)试判断小球P能否冲出圆槽Q

 

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在倾角=37º的平直滑道上,一名质量75 kg的滑雪运动员由静止开始向下滑行.运动员所受空气阻力与速度成正比,比例系数为,运动员与滑道间的动摩擦因数为μ.今测得运动员从静止开始沿滑道下滑的速度-时间图象如图所示,图中的OA直线是时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin 37°0.6cos 37°0.8,重力加速度=10m/s2.求:

1时刻运动员的加速度大小;

2)动摩擦因数和比例系数.

 

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某一小型电风扇额定电压为4.0V,额定功率为2.4W。某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:

A.电源E(电动势为4.5V)

B.电压表V(量程为0~5V,内阻约为4k

C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2

D.电流表A2(量程3A,内阻约0.05);

E.滑动变阻器R1(最大阻值10额定电流1A)

F.滑动变阻器R2(最大阻值2k额定电流100mA)

为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用    ,滑动变阻器应选用     。(填所选仪器前的字母序号)

请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在虚线内(小电风扇的电路符号如图所示)。

操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为        ,正常工作时的发热功率为       ,机械功率为       

 

 

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如图甲所示,在验证动量守恒定律实验时,小车的前端粘有橡皮泥,推动小车使之做匀速运动。然后与原来静止在前方的小车相碰并粘合成一体,继续匀速运动,在小车后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力。

(1).若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。为运动起始的第一点,则应选__________段来计算的碰前速度,应选__________段来计算碰后的共同速度(”)。

(2).已测得小车的质量,小车的质量为,由以上测量结果可得碰前系统总动量为__________,碰后系统总动量为__________。(结果保留四位有效数字)

(3).实验结论:__________

 

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