(1) 下列说法中正确的是 .
A. 只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
B. 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
C. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势
D. 液晶既具有液体的流动体,又具有光学各向异性
(2) 如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由B变化到状态C.已知状态A的温度为300K.气体在状态B的温度为 K;由状态B变化到状态C的过程中,气体 (填“吸热”或“放热”).
(3) 已知铁的密度为ρ、摩尔质量为M.阿伏加德罗常数为NA,将铁原子视为球体,求铁原子的直径d.(球体体积公式V=1/6πd3)
科目:高中物理 来源: 题型:
竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮,现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动方向与水平方向成30°角,如图所示.红蜡块沿玻璃管上升的速度为0.7 m/s,则可知玻璃管水平运动的速度约为
A.0.4m/s B.0.7m/s
C.1.2m/s D.1.4m/s
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科目:高中物理 来源: 题型:
电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内
横截面的流体的体积)。为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c,流量计的两端与输送液体的管道相连接(图中虚线)。图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料,现于流量计所在处加磁感强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面。当导电液体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接,I表示测得的电流值。已知流体的电阻率为,不计电流表的内阻,则可求得流量为( )
A. B.
C. D.
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科目:高中物理 来源: 题型:
MN、PQ是水平方向的匀强磁场的上下边界,磁场宽度为L.一个边长为a的正方形导线框(L>2a)从磁场上方下落,运动过程中上下两边始终与磁场边界平行.线框进入磁场过程中感应电流i随时间t变化的图象如右图所示,则线框从磁场中穿出过程中线框中感应电流i随时间t变化的图象可能是以下的哪一个( )
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科目:高中物理 来源: 题型:
正方形金属线框abcd,每边长=0.1m,总质量m=0.1kg,回路总电阻Ω,用细线吊住,线的另一端跨过两个定滑轮,挂着一个质量为M=0.14kg的砝码。线框上方为一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场区,如图,线框abcd在砝码M的牵引下做加速运动,当线框上边ab进入磁场后立即做匀速运动。接着线框全部进入磁场后又做加速运动(g=10m/s2)。问:(1 )线框匀速上升的速度多大?此时磁场对线框的作用力多大?
( 2)线框匀速上升过程中,重物M做功多少?其中有多少转变为电能?
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科目:高中物理 来源: 题型:
小船在静水中速度为v,今小船要渡过一条小河,船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直.若航行到河中间时,水流速度增大,则渡河时间与预定的时间相比
A.减少 B.不变 C.增加 D.无法确定
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科目:高中物理 来源: 题型:
根据玻尔模型,大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出 种不同频率的光;若由n=2能级向基态跃迁时发出的光恰好使某种金属发生光电效应,则由n=3能级向基态跃迁时发出的光 (“能”或“不能”)使该金属发生光电效应.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角θ=30°,导轨电阻不计。磁感应强度为B=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=0.5m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒ab的质量m=1kg、电阻r=1Ω。两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡电阻RL=4Ω,定值电阻R1=2Ω,电阻箱电阻R2=12Ω,重力加速度为g=10 m/s2,现闭合开关,将金属棒由静止释放,下滑距离为s0=50m时速度恰达到最大,试求:
(1)金属棒下滑的最大速度vm;
(2)金属棒由静止开始下滑2s0的过程中整个电路产生的电热Q。
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科目:高中物理 来源: 题型:
甲、乙两个质点,分别做不同的圆周运动,下面说法中正确的是( )
A.线速度较大的质点,速度方向变化较快
B.角速度较大的质点,速度方向变化较快
C.向心加速度较大的质点,速度方向变化较快
D.以上说法都不对
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