20.下列說法中正確的是(  )
A.布朗運動就是液中大量分子的無規(guī)則運動
B.布朗運動的劇烈程度與溫度無關
C.固體很難被壓縮,說明固體內(nèi)分子之間只有相互的斥力
D.物體的溫度越高,分子熱運動越劇烈

分析 布朗運動是固體顆粒的運動,是液體分子無規(guī)則熱運動的反映,所以溫度越高布朗運動越顯著,微粒做無規(guī)則運動的原因是由于它受到水分子的撞擊力不平衡造成的.
分子間同時存在斥力和引力.
溫度是分子平均動能的標志.

解答 解:A、布朗運動是固體顆粒的運動,反映了分子的無規(guī)則運動,故A錯誤.
B、布朗運動是液體分子無規(guī)則熱運動的反映,所以溫度越高布朗運動越顯著,故B錯誤.
C、分子間同時存在斥力和引力,有時表現(xiàn)為引力,有時表現(xiàn)為斥力.固體很難被壓縮,說明分子間存在斥力,對外表示為斥力,故C錯誤.
D、溫度是分子平均動能的標志,溫度越高分子運動月劇烈,故D正確.
故選:D.

點評 掌握了布朗運動的產(chǎn)生原因和影響因素;知道分子之間同時存在引力和斥力,不管距離遠近.

練習冊系列答案
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20.如圖所示,AB為半徑為R的金屬導軌,a,b為分別沿導軌上下兩表面做圓周運動的小球,要使小球不致脫離導軌,則a,b在導軌最高點的速度va,vb應滿足什么條件?

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11.如圖所示,寬度為L的勻強磁場的方向垂直紙面向里,正方形線圈abcd的對角線ac與磁場邊界PQ垂直,對角線ac的長度也為L,現(xiàn)讓正方形線圈abcd以速度v勻速穿過勻強磁場,規(guī)定線圈中的電流以順時針方向為正方向,則在線圈穿過磁場的過程中.電流i隨時間t變化的大致情況為( 。
A.B.C.D.

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8.將一個小鐵塊(可看成質(zhì)點)以一定的初速度沿傾角可在0-90°之間任意調(diào)整的木板向上滑動,設它沿木板向上能達到的最大位移為x,若木板傾角不同時對應的最大位移x與木板傾角α的關系如圖所示,g=10m/s2.則( 。
A.小鐵塊的初速度大小為v0=5m/s
B.小鐵塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
C.當α=60°時,小鐵塊達到最高點后,又回到出發(fā)點,物體速度將變?yōu)?$\sqrt{2}$m/s
D.當α=60°時,小鐵塊達到最高點后,又回到出發(fā)點,物體下滑的加速為$\frac{20}{3}$$\sqrt{3}$m/s2

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15.由相關電磁學理論可以知道,若圓環(huán)形通電導線的中心為O,環(huán)的半徑為R,環(huán)中通以電流為I,如圖1所示,環(huán)心O處的磁感應強度大小B=$\frac{{μ}_{0}}{2}$$•\frac{I}{R}$,其中μ0為真空磁導率.若P點是過圓環(huán)形通電導線中心O點的軸線上的一點,且距O點的距離是x,如圖2所示,有可能您不能直接求得P點處的磁感應強度B,但您能根據(jù)所學的物理知識判斷出以下有關P點磁感應強度B的表達式是(  )
A.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$B.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})}$
C.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{RI}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$D.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{3}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$

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5.質(zhì)量為M的木塊靜止在水平面上,一顆質(zhì)量為m的子彈,以水平速度擊中木塊并留在其中,木塊滑行距離s后,子彈與木塊以共同速度運動,此過程中子彈射入木塊的深度為d.為表示該過程,甲、乙兩同學分別畫出了如圖所示的示意圖.若子彈射入木塊的時間極短,對于甲、乙兩圖的分析,下列說法中正確的是 ( 。
A.當水平面光滑時甲圖正確,當水平面粗糙時乙圖正確
B.當子彈速度較大時甲圖正確,當子彈速度較小時乙圖正確
C.若水平面光滑,當M<m時,甲圖正確,當M>m時乙圖正確
D.不論水平面是否光滑,速度、質(zhì)量大小關系如何,均是乙圖正確

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12.如圖所示,打點計時器固定在軌道上端,紙帶穿過打點計時器與小車相連,平衡好摩擦力后接通電源,打點計時器工作,輕推小車使之勻速下滑(車輪不打滑),紙帶上留下清晰的點跡.
(1)已知交流電源的頻率為f,紙帶上相鄰點跡間的平均距離為S,則小車運動的速度為Sf
(2)用10等分刻度的游標卡尺測量車輪的直徑D,如圖,D=1.51cm
(3)車輪繞軸勻速轉(zhuǎn)動的角速度ω=$\frac{2Sf}{D}$(用符號表示)

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9.如圖所示,間距為L米的光滑平等金屬軌道上端用電阻R相連,其平面與水平面成θ角,整個裝置處于磁感應強度為B勻強磁場中,磁場方向垂直軌道平面向上,質(zhì)量為m,電阻為r的金屬桿ab(長度略大于L),以初速度v0從軌道底端向上滑行,滑行到距底端高h的位置后又返回到底端,運動過程中,金屬桿始終與導軌垂直且接觸良好,不計金屬軌道的電阻,已知重力加速度為g,則以下說法正確的是( 。
A.桿ab先勻減速上滑,之后勻加速下滑,且上滑過程的加速度大于下滑過程的加速度
B.桿ab運動過程中安培力做功的功率等于電阻R的熱功率
C.桿ab上滑過程中通過R的電荷量與下滑過程中通過R的電荷量相等
D.桿ab上滑到最高點的過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱等于$\frac{R}{R+r}$($\frac{1}{2}$mv02-mgh)

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10.如圖所示,曲線Ⅰ是繞地球做圓周運動衛(wèi)星1的軌道示意圖,其半徑為R;曲線Ⅱ是繞地球做橢圓運動衛(wèi)星2的軌道的示意圖,O點為地球球心,AB為橢圓的長軸,兩軌道和地心都在同一平面內(nèi),己知在兩軌道上運動的衛(wèi)星的周期相等,萬有引力常量為G,地球質(zhì)量為M,下列說法正確的是( 。
A.橢圓軌道的長軸AB長度為R
B.若OA=0.5R,則衛(wèi)星在B點的速率vB<$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$
C.在Ⅰ軌道上衛(wèi)星1的速率為v0,在Ⅱ軌道的衛(wèi)星2在B點的速率為vB,則v0<vB
D.兩顆衛(wèi)星運動到C點時,衛(wèi)星1和衛(wèi)星2的加速度不同

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