9.下列說法正確的是 ( 。
A.液體分子的無規(guī)則運動稱為布朗運動
B.物體從外界吸收熱量,其內能一定增加
C.物體溫度升高,其中每個分子熱運動的動能均增大
D.氣體壓強產(chǎn)生的原因是大量氣體分子對器壁的持續(xù)頻繁的撞擊

分析 布朗運動是懸浮在液體當中的固體顆粒的無規(guī)則運動,是液體分子無規(guī)則熱運動的反映,溫度越高,懸浮微粒越小,布朗運動越激烈;做功和熱傳遞都能改變物體內能;溫度是分子的平均動能的標志,是大量分子運動的統(tǒng)計規(guī)律;根據(jù)氣體壓強的意義分析氣體的壓強.

解答 解:A、布朗運動是懸浮在液體當中的固體顆粒的無規(guī)則運動,是液體分子無規(guī)則熱運動的反映,故A錯誤;
B、由公式△U=W+Q知做功和熱傳遞都能改變物體內能,物體從外界吸收熱量若同時對外界做功,則內能不一定增加,故B錯誤;
C、溫度是分子的平均動能的標志,是大量分子運動的統(tǒng)計規(guī)律,物體溫度升高,不是每個分子熱運動的動能均增大.故C錯誤;
D、氣體壓強產(chǎn)生的原因是大量氣體分子對器壁的持續(xù)頻繁的撞擊,故D正確
故選:D

點評 該題考查3-3的多個知識點的內容,掌握布朗運動的概念和決定因素,知道熱力學第一定律的公式是處理這類問題的金鑰匙.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.某卡車在公路上與路旁障礙物相撞.處理事故的警察在泥地中發(fā)現(xiàn)了一個小的金屬物體,經(jīng)判斷,它是相撞瞬間車頂上一個松脫的零件被拋出而陷在泥里的.為了判斷卡車是否超速,需要測量的量是( 。
A.車的長度,車的重量
B.車的高度.車的重量
C.車的長度,零件脫落點與陷落點的水平距離
D.車的高度,零件脫落點與陷落點的水平距離

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.在某些恒星內部,3個氦核(${\;}_{2}^{4}$He)結合成1個碳核(${\;}_{6}^{12}$C).已知1個氦核的質量m1、1個碳核的質量為m2,1個質子的質量為mp,1個中子的質量為ma,真空中的光速為c.
(1)核反應方程為3${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C;
(2)核反應的質量虧損為3m1-m2;
(3)碳核的比結合能為$\frac{6{m}_{P}+6{m}_{a}-{m}_{2}}{12}•{c}^{2}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.關于下列光學現(xiàn)象,說法正確的是( 。
A.電磁波和其他可見光一樣,也能產(chǎn)生衍射現(xiàn)象
B.水中藍光的傳播速度比紅光的慢
C.因為紫光的頻率大,所以紫光在真空的傳播速度比紅光的大
D.分別用藍光和紅光在同一裝置上做雙縫干涉實驗,用紅光時得到的條紋間距更寬
E.一束白光從空氣射入玻璃三棱鏡后形成彩色條紋,是因為玻璃三棱鏡吸收了白光中的一些色光

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.飛機做可視為勻速圓周運動的飛行表演.若飛行半徑為 2 000m,速度為200m/s,則飛機的向心加速度大小為( 。
A.0.1 m/s2B.10 m/s2C.20 m/s2D.40 m/s2

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14.某同學利用電流傳感器研究電容器的放電過程,他按如圖1所示連接電路.先使開關S接1,電容器很快充電完畢.然后將開關擲向2,電容器通過R放電,傳感器將電流信息傳入計算機,屏幕上顯示出電流隨時間變化的I-t曲線如圖2所示.他進一步研究滑動變阻器的阻值變化對曲線的影響,斷開S,先將滑片P向右移動一段距離,再重復以上操作,又得到一條I-t曲線.關于這條曲線,下列判斷正確的是(  )
A.曲線與坐標軸所圍面積將增大B.曲線與坐標軸所圍面積將減小
C.曲線與縱軸交點的位置將向上移動D.曲線與縱軸交點的位置將向下移動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,勻強電場中有一個以O為圓心、半徑為R的圓,電場方向與圓所在平面平行,A、O兩點電勢差為U,一帶正電的粒子在該電場中運動,經(jīng)A、B兩點時速度方向沿圓的切線,速度大小均為v0,粒子重力不計,只受電場力,則下列說法正確的是( 。
A.粒子從A到B的運動過程中,動能先增大后減小
B.圓周上電勢最高的點與O點的電勢差為$\sqrt{2}$U
C.粒子在A、B間是做圓周運動
D.勻強電場的電場強度E=$\frac{U}{R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.一根長為L兩端封閉的玻璃管,內裝A、B兩個帶電小球,A、B的質量分別為m和3m,帶電量分別為-3q和-q,當玻璃管如圖豎直放置時,球B正好位于中央,如果把管顛倒過來,則球對管地的壓力的變化量為0,兩球間的距離改變了$\frac{(\sqrt{3}-1)L}{2}$(設管內壁光滑,管內為真空).

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11.如圖所示的xoy坐標系中,x軸上方,y軸與MN之間區(qū)域內有沿x軸正向的勻強電場,場強的大小E1=1.5×105N/C;x軸上方,MN右側足夠大的區(qū)域內有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小B=0.2T.在原點O處有一粒子源,沿紙面向電場中各方向均勻地射出速率均為v0=1.0×106m/s的某種帶正電粒子,粒子質量m=6.4×10-27kg,電荷量q=3.2×10-19C,粒子可以無阻礙地通過邊界MN進入磁場.已知ON=0.2m.不計粒子的重力,圖中MN與y軸平行.求:
(1)粒子進入磁場時的速度大;
(2)求在電場中運動時間最長的粒子射出后第一次到達坐標軸時的坐標;
(3)若在MN右側磁場空間內加一在xoy平面內的勻強電場E2,某一粒子從MN上的P點進入復合場中運動,先后經(jīng)過了A(0.5m,yA)、C(0.3m,yc)兩點,如圖所示,粒子在A點的動能等于粒子在O點動能的7倍,粒子在C點的動能等于粒子在O點動能的5倍,求所加電場強度E2的大小和方向.

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