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下列说法正确的是_______ A. 温度越高,扩散运动进行的越快 B. 悬浮在...

下列说法正确的是_______

A. 温度越高,扩散运动进行的越快

B. 悬浮在水中的花粉运动反映了花粉分子的热运动

C. 当分子间表现为引力时,随分子间距离的增大分子间势能增大

D. 当分子间的引力与斥力大小相等时,分子势能最小

E. 外界对物体做功,物体内能一定增加

 

ACD 【解析】物体的温度越高,则分子无规则运动就越剧烈,而扩散现象是分子无规则运动的宏观体现,所以扩散就越快,故A正确;我们所观察到的布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,小颗粒的布朗运动是由于周围液体分子撞击的冲力不平衡而引起的,所以固体小颗粒的无规则运动反映了周围液体分子的无规则运动.但并不是液体分子的无规则运动,故B错误;分子力表现为引力时,分子间距离增大时分子力做负功,故r越大,分子势能越大,故C正确;分子势能最小时,分子间引力与斥力大小相等,故D正确;根据热力学第一定律,如果外界对物体做功的同时,物体伴随着放热,其内能不一定增加,E错误.  
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考点分析:
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如图所示,在两个水平平行金属极板间存在着竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E=2×106N/CB1=0.1T,极板的长度l=m,间距足够大.在板的右侧还存在着另一圆形区域的匀强磁场,磁场的方向为垂直于纸面向外,圆形区域的圆心O位于平行金属极板的中线上,圆形区域的半径R=m。有一带正电的粒子以某速度沿极板的中线水平向右飞入极板后恰好做匀速直线运动,然后进入圆形磁场区域,飞出圆形磁场区域后速度方向偏转了60°,不计粒子的重力,粒子的比荷=2×108C/kg

1)求粒子沿极板的中线飞入的初速度v0

2)求圆形区域磁场的磁感应强度B2的大小;

3)在其他条件都不变的情况下,将极板间的磁场B1撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形区域的磁场,求圆形区域的圆心O离极板右边缘的水平距离d应满足的条件。

 

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如图所示,在高h=0.8m的平台上放置一质量为M=0.99kg的小木块(视为质点),小木块距平台右边缘距离d =2m,一质量m =0.01kg的子弹以v0=400m/s的速度沿水平方向射入小木块并留在其中,然后一起向右运动。最后,小木块从平台边缘滑出落在距平台右侧水平距离s=0.8m的地面上,g=10m/s2,求:

(1)小木块滑出平台时的速度v

(2)子弹射入木块的过程中系统损失的机械能;

(3)木块与平台间的动摩擦因数μ

 

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测量电阻可以采用多用电表,也可以采用伏安法。某同学想测量电压表0~3V挡的内阻,他从实验室拿来多用电表、三节干电池、最大阻值为50Ω的滑动变阻器、开关和若干导线。

(1)先用多用电表粗测电压表0~3V挡的内阻,该同学把选择开关旋到欧姆挡的“×100”倍率,然后把红、黑表笔短接,进行________________,使指针恰好停在欧姆刻度线的0 Ω处。接着把红、黑表笔接到待测电压表两端,进行测量。多用电表的指针位置如图1中的a所示,则电压表的内阻为____________Ω。

(2)再用伏安法测量其内阻,把多用电表的选择开关旋到直流电流的1mA挡,请在图2中完成其余的连线________

(3)实验中多用表的指针位置如图1中的b所示,则读数为___________mA,电压表的示数(如图3)为__________V,则电压表的内阻为RV=__________Ω。

 

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测定电源的电动势和内电阻的实验电路如图1所示,请回答下列问题

(1)在闭合开关之前,为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头P应放在________处。

(2)图2是根据实验数据画出的U-I图像。由此可知这个干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。(保留三位有效数字)

 

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如图甲所示,电阻不计且间距为L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端连接阻值为R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向内的匀强磁场。现将质量为m=0.3kg、电阻不计的金属杆abOO′上方某处由静止释放,下落过程中与导轨保持良好接触且始终水平。在金属杆ab下落0.3m的过程中,其加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示。已知ab进入磁场时的速度v0=2.0m/s,取g=10m/s2.则下列说法正确的是

A. 进入磁场后,金属杆ab中电流的方向由ab

B. 匀强磁场的磁感应强度为2.0T

C. 金属杆ab下落0.3 m时,其速度为1.0m/s

D. 金属杆ab下落0.3 m的过程中,R上产生的热量为0.75J

 

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