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关于分子动理论,下列说法正确的是 A. 气体扩散的快慢与温度无关 B. 布朗运动...

关于分子动理论,下列说法正确的是

A. 气体扩散的快慢与温度无关

B. 布朗运动是液体分子的无规则运动

C. 分子间同时存在着引力和斥力

D. 分子间的引力总是随分子间距增大而增大

 

C 【解析】A、扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A错误; B、布朗运动为悬浮在液体中固体小颗粒的运动,不是液体分子的热运动,固体小颗粒运动的无规则性,是液体分子运动的无规则性的间接反映,故B错误; C、分子间斥力与引力是同时存在,而分子力是斥力与引力的合力,分子间的引力和斥力都是随分子间距增大而减小;当分子间距小于平衡位置时,表现为斥力,即引力小于斥力,而分子间距大于平衡位置时,分子表现为引力,即斥力小于引力,但总是同时存在的,故C正确,D错误。
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考点分析:
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图(甲)中的圆是某圆柱形透明介质的横截面,半径为R=10cm.一束单色光沿DC平行于直径AB射到圆周上的C点,DCAB的距离H=5cm.光线进入介质后,第一次到达圆周上的E点(图中未画出),CE= cm.

(i)求介质的折射率;

(ii)如图(乙)所示,将该光线沿MN平行于直径AB射到圆周上的N点,光线进入介质后,第二次到达介质的界面时,从球内折射出的光线与MN平行(图中未画出),求光线从N点进入介质球时的入射角的大小.

 

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图(a)为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象,下列说法正确的是______

A.波向左传播

B.波速为40m/s

C.t=0.10s时,质点Py轴正方向运动

D.t=0t=0.05s,质点P运动的路程为20cm

E.t=0t=0.25s,质点Q运动的路程为50cm

 

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如图所示,竖直放置的气缸内壁光滑,横截面积,活塞的质量为,厚度不计,在AB两处设有限制装置,使活塞只能在AB之间运动,B到气缸底部的距离为AB之间的距离为,外界大气压强,开始时活塞停在B处,缸内理想气体的压强为,温度为27℃。现缓慢加热缸内气体,直至活塞刚好到A处,取。求:

①活塞刚离开B处时气体的温度;

②活塞刚到A处时气体的温度。

 

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下列说法正确的是________

A.物体放出热量,温度一定降低

B.温度是物体分子平均动能大小的标志

C.布朗运动反映的是液体分子的无规则运动

D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体

E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的

 

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如图所示,水平轨道ABCD分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直光滑圆形轨道与CD相切于点E,一轻质弹簧原长,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与小物块P接触但不连接。弹簧原长小于光滑轨道AB的长度,轨道靠近B处放置一质量为的小物块Q。传送带长,沿顺时针方向以速率匀速转动,轨道CE长为。物块与传送及轨道CE之间的动摩擦因数均为。现用小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,PQ弹性碰撞后立即拿走物块PQ恰好可以到达与光滑圆形轨道圆心等高的F点,取

1)求PQ碰撞后Q的速度;

2)求光滑圆形轨道的半径R

 

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