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以下说法正确的是( ). A.晶体熔化时,分子的平均动能不变,分子势能不变 B....

以下说法正确的是    

A.晶体熔化时,分子的平均动能不变,分子势能不变

B.多晶体没有规则的几何形状,表现为各向同性

C.热机在工作时,如果没有漏气、没有摩擦等各种损失,效率可以达到100%

D.当固体和液体的附着层液体分子比较稀疏时,液体分子力为引力,表现为不浸润现象

E.固体与固体之间也存在扩散现象

 

BDE 【解析】 A.晶体熔化时要吸收热量,温度不变,则分子的平均动能不变,分子势能增加,选项A错误; B.多晶体没有规则的几何形状,表现为各向同性,选项B正确; C.根据热力学第二定律可知,任何热机的效率都不可以达到100%,选项C错误; D.当固体和液体的附着层液体分子比较稀疏时,液体分子力为引力,表现为不浸润现象,选项D正确; E.固体与固体之间也存在扩散现象,选项E正确.  
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考点分析:
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如图所示,在xoy坐标系中第一象限存在匀强电场,电场方向与x轴成45°,第二象限存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小都为E,第三和第四象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场。一带正电粒子自A-aa)点由静止释放,经Bb0)点进入第一象限,B点未画出,已知粒子的质量为m,电荷量为q,不计粒子的重力,电场和磁场区域足够大。

(1)求粒子进入第三象限时速度;

(2)求粒子从进入第三象限到运动到B点的时间;

(3)求粒子进入第一象限后在其轨迹的最高点的速度以及最高点的坐标。

 

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如图所示,在水平面左侧固定一斜面,斜面倾角为θ=37°,斜面高h=0.6m,水平面右侧固定一光滑半圆轨道,半圆轨道半径R=0.1m,斜面底部A点和半圆底部B点之间距离为L=1.2m。小物块和斜面以及地面间的动摩擦因数都为=0.2。一小物块从斜面项端从静止滑下,在A处无动能损失,经水平面与静止在B点的小球发生弹性碰撞,小球恰好能通过半圆轨道最高点。

(1)求小滑块刚达到B点时的速度;

(2)求小滑块和小球的质量之比。

 

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某同学要描绘一个标有“3V0.9W”的小灯泡的伏安特性曲线,有以下器材供选用:

A.电压表V1量程3V,内阻约3kΩ

B.电压表V2量程6V,内阻约6kΩ

C.电流表A1量程0.6A,内阻约0.1Ω

D.电流表A2量程0.1A,内阻为0.2Ω

E.定值电阻R1=10Ω

F.定值电阻R2=0.10Ω

G.滑动变阻器R310Ω2A

H.滑动变阻器R4200Ω0.5A

I.蓄电池(电动势6V,内阻不计)电键一个

(1)要求能尽可能多的记录实验数据,误差尽可能小,请在虚线框中画出实验电路图,并标出所选用实验器材的符号_________

(2)根据实验数据画得小灯泡的安特性曲线如下图,则小灯泡正常工作时的电阻为__________(保留三位有效数字);

(3)如果把该小灯泡直接和一个电动势为2V,内阻为0.5Ω的蓄电池相连,则此时小灯泡的实际功率为__________W(保留两位小数)。

 

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如图所示的装置用来验证牛顿第二定律,水平桌面上有一个右端带有小滑轮的长木板,木板上的小车顶端带有凹槽,小车右端固定有遮光条,桌子上固定两个光电门G1G2可以记录小车通过两个光电门所用时间。

(1)已知小车的质量大约为一个钩码的质量的4倍,因此本实验中(开始右边有4个钩码)小车开始运动后绳子的拉力_______(填写“能”或“不能”)近似等于右边钩码的总重力。

(2)该同学在绳子上连接一个力的传感器,如果有了力的传感器,需要平衡摩擦力吗?_______(填“需要”或“不需要”)

(3)该同学在连有传感器条件下,按要求组装并调整好实验装置,开始试验,把小车放在第一个光电门处,从静止开始释放,记录小车经过两个光电门的时间t,以及拉力F。保持两个光电门距离不变,改变钩码个数,重复试验,记录多组Ft。若以F为横轴,以_______为纵轴所得图像为过原点的直线,则达到实验目的。

 

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如图所示,在x轴上x=0处固定一个点电荷q1,在x=16cm处固定另一个点电荷q2,现在x轴上x>16cm、且x24cm的任意位置处静止释放一电子,电子都将做往复运动。下列说法正确的是(  )

A.两个点电荷的电荷量大小关系

B.往复运动的轨迹关于速度最大点左右对称

C.电子运动中肯定存在一个的加速度等于0的位置

D.电子从静止开始运动其加速度肯定是先变小再变大

 

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