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3.以下说法正确的是(  )
A.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点
B.外界对物体做功,物体内能一定增加
C.布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则热运动
D.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
E.知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,可计算出阿伏加德罗常数

分析 晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点;根据热力学第一定律:△U=W+Q判断物体的内能的变化;布朗运动和扩散现象都是分子无规则热运动的体现;

解答 解:A、单晶体和多晶体都有固定的熔点,而非晶体没有固定的熔点,故A正确;
B、外界对物体做功,若同时物体放出热量,物体内能不一定增加,故B错误;
C、布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则热运动.故C正确;
D、当分子间的距离增大时,分子之间的引力和斥力均同时减小,但斥力减小的更快,当合力表现为引力时,分子势能增加,当合力表现为斥力时,分子势能减小,故D正确;
E、固体液体的分子间距离较小,但气体分子间距离较大,故知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,不可计算出阿伏加德罗常数,故E错误;
故选:ACD

点评 该题考查晶体与非晶体的特点、热力学第一定律、布朗运动、分子力和分子势能等知识点,都是一些记忆性的知识点的内容,做好这一类的题目,关键要多看课本,熟悉基础知识.

练习册系列答案
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(1)若小球从距地面高2R处下滑,小球到达A点的速度大小;
(2)若小球到达B点时速度大小为$\sqrt{gR}$,小球下落的高度应是圆形轨道半径的多少倍;
(3)若小球通过圆形轨道最高点B时,对管壁的压力大小为0.5mg,小球下落的高度应是圆形轨道半径R的多少倍.

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14.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,小车牵引纸带打下一系列的点,如图所示,A、B、C、D、E、F、G、H、I是计数点,每相邻两计数点间还有4个点没有标出,打点计时器使用频率f=50Hz的交流电源.

分析纸带可知,小车在运动的过程中,先做匀加速直线运动,加速度大小a=3.0m/s2后做匀速运动,速度大小v=1.4m/s.(结果均保留两位有效数字)

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11.在用伏安法测量某导体的伏安特性曲线实验中,描绘的伏安特性曲线如图(1)所示,图中虚线是曲线上坐标过坐标点(3.6V,0.3A)的切线.回答下列问题:

(1)在导体接入电路前,利用多用电表电阻“×1”挡直接测量导体的电阻,多用电表的指针偏转如图(2)所示,测得此时导体的电阻为30Ω;
(2)当通过该导体的电流为0.3A时,导体电阻为12Ω;
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18.如图为验证机械能守恒定律的实验装置示意图.两个质量各为mA和mB(mA>mB)的小物块A和B分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端,用手拉住物块B,使它与地面接触,用米尺测量物块A的底部到地面的高度h.释放物块B,同时用秒表开始计时,当物块A碰到地面时,停止计时,记下物块A下落的时间t.当地的重力加速度为g.
(1)在物块A下落的时间t内,物块A、B组成的系统减少的重力势能△Ep=(mA-mB)gh,增加的动能△Ek=$\frac{2({m}_{A}+{m}_{B}){h}^{2}}{{t}^{2}}$.改变mA、mB和h,多次重复上述实验,若在实验误差范围内△Ep=△Ek均成立,则可初步验证机械能守恒定律.
(2)为提高实验结果的准确程度,可以尽量减小定滑轮的质量,将定滑轮的转动轴涂抹润滑油,选取受力后相对伸长尽量小的轻质软绳.请写出两条上面没有提到的提高实验结果准确程度有益的建议:对同一高度h进行多次测量取平均值,对同一时间t进行多次测量取平均值,对物块A或B的质量进行多次测量取平均值,选择质量相对定滑轮较大的物块A、B,使A静止后再释放B等等.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动
B.物体吸热时,它的内能一定增加
C.分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小
D.用阿伏伽德罗常数和某种气体的密度,就可以求出该种气体的分子质量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.在观察光的干涉和衍射的实验中,

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12.如图所示,两束单色光a、b从水下射向A点后,光线经折射合成一束光c,则下列说法中正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.固定有竖直杆的小车总质量为M,在竖直杆上套一个质量为m的球,已知球与竖直杆之间的动摩擦因数为μ,要使球能沿杆匀速下滑,则对小车施加的水平作用力F=$\frac{1}{μ}$(M+m)g,此时小车的加速度a=$\frac{g}{μ}$(不计地面的摩擦).

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