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2.墨滴入水,擴而散之,徐徐混勻.關于該現象的分析正確的是( 。
A.混合均勻的過程中,水分子和碳粒都做無規(guī)則運動
B.使用碳粒更大的墨汁,在某一瞬間跟它相撞的水分子數更多,撞擊作用的不平衡性就表現的越明顯
C.溫度越高,混合均勻的過程進行得越迅速
D.混合均勻主要是由于碳粒受重力作用

分析 布朗運動是懸浮微粒永不停息地做無規(guī)則運動,用肉眼看不到懸浮微粒,只能借助光學顯微鏡觀察到懸浮微粒的無規(guī)則運動,肉眼看不到液體分子;布朗運動的實質是液體分子不停地做無規(guī)則撞擊懸浮微粒,懸浮微粒受到的來自各個方向的液體分子的撞擊作用不平衡的導致的無規(guī)則運動.

解答 解:A、混合均勻的過程中,水分子做無規(guī)則的運動,在水分子的碰撞下,碳粒的布朗運動也是做無規(guī)則運動.故A正確;
B、當懸浮微粒越小時,懸浮微粒受到的來自各個方向的液體分子的撞擊作用不平衡表現的越強,即布朗運動越顯著,所以使用碳粒更小的墨汁,混合均勻的過程進行得更迅速.故B錯誤;
C、溫度越高,水分子的運動越劇烈,則混合均勻的過程進行的越迅速,故C正確;
D、碳素墨水滴入清水中,觀察到的布朗運動是 液體分子不停地做無規(guī)則撞擊碳懸浮微粒,懸浮微粒受到的來自各個方向的液體分子的撞擊作用不平衡的導致的無規(guī)則運動,不是由于碳粒受重力作用,故D錯誤.
故選:AC.

點評 本題中,碳微粒的無規(guī)則運動是布朗運動,明確布朗運動的實質是解題的關鍵,注意懸浮微粒只有借助顯微鏡才能看到的運動才是布朗運動.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,在傾角為θ的斜面頂端P點以初速度v0水平拋出一個小球,最后落在斜面上的Q點,求小球在空中運動的時間( 。
A.$\frac{{2{v_0}tanθ}}{g}$B.$\frac{{{v_0}tanθ}}{g}$C.$\frac{{2{v_0}}}{gtanθ}$D.$\frac{v_0}{gtanθ}$

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13.用總能量為13eV的一個自由電子與處于基態(tài)的氫原子發(fā)生碰撞(不計氫原子的動量變化),則電子可能剩余的能量( 。
A.0.9l eVB.2.8eVC.10.2eVD.12.75eV

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖甲所示,半徑為R的透明半圓柱體玻璃磚的折射率為n1=$\frac{5}{3}$,在離玻璃磚右側2.8R處有一豎直的光屏.某一束寬度不計的光線水平射入玻璃磚的中心點A,在光屏上的O點形成一個亮點,(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
①現將玻璃磚緩慢向下移動,求光屏上光點所能到達的位置的范圍;(不考慮光線在玻璃磚內的多次反射);
②在滿足①條件下,若在玻璃磚和光屏之間插入一足夠長的寬度為R的平行玻璃磚,如圖乙所示,在光屏上光點所能到達位置的范圍與不加玻璃磚相比是變大、變小、不變還是無法確定(不考慮光線在玻璃磚內的多次反射,不要求對答案進行解釋)

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17.2017年4月20日19時41分35.361秒,搭載天舟一號貨運飛船的長征七號遙二運載火箭在文昌航天發(fā)射場發(fā)射升空約603秒后進入預定軌道,發(fā)射取得圓滿成功.某同學查閱到天舟一號的軌道參數如圖表所示,對在軌道上運行的天舟一號,該同學的判斷正確的是(  )
軌道周期1小時30分鐘21秒
近地點高度200.033公里
遠地點高度383.375公里
軌道傾角42.808度
A.飛船內的物體有時處于超重狀態(tài)
B.近地點的速度小于同步衛(wèi)星的速度
C.遠地點的速度小于第一宇宙速度
D.遠地點的加速度小于地球同步衛(wèi)星的向心加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示.物體(可視為質點)從長為L、傾角為θ的光滑斜面頂端由靜止滑下.
(1)物體受幾個作用?各做什么功?怎么求合力的功?
(2)能用幾種方法求物體到達斜面底端時的速度?哪種方法簡單?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.兩物體做勻速圓周運動時向心加速度a與半徑R關系如圖所示,其中Q為雙曲線,由圖可知( 。
A.Q表示線速度保持不變B.Q表示角速度保持不變
C.P表示線速度保持不變D.P表示角速度保持不變

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11.在2010年廣州亞運會上,我國運動員陳一冰在吊環(huán)項目中取得了冠軍.如圖所示是比賽中的一個場景,此時人靜止不動,兩根吊帶對稱并與豎直方向有一定夾角.下列判斷正確的是( 。
A.兩根吊帶受到環(huán)的拉力大小不等
B.手對吊環(huán)作用力方向豎直向下
C.兩根吊帶受到環(huán)的拉力合力一定豎直向下
D.每根吊帶受到環(huán)的拉力大小都等于人重量的一半

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15.一個物體以初速度v0水平拋出,經過時間t其速度大小是$\sqrt{3}$v0,那么t為(  )
A.$\frac{{v}_{0}}{g}$B.$\frac{2{v}_{0}}{g}$C.$\frac{{v}_{0}}{2g}$D.$\frac{\sqrt{2}{v}_{0}}{g}$

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