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下列说法正确的是 A. 气体的体积是所有气体分子的体积之和 B. 气体的体积很难...

下列说法正确的是

A. 气体的体积是所有气体分子的体积之和

B. 气体的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现

C. 物体的内能就是组成该物体的所有分子热运动动能的总和

D. 1g0ºC水的内能比1g0ºC冰的内能大

 

D 【解析】A、气体分子间空隙很大,所以气球内气体的体积远大于所有气体分子的体积之和,故A错误;B、气体分子之间的距离很大,分子力为引力,基本为零,而很难被压缩是压强的表现,故B错误.C、物体的内能是组成该物体的所有分子热运动动能和势能的总和,故C错误.D、冰融化时要吸收热量,故1g0℃的水的内能比1g0℃的冰的内能大,故D正确。故选D. 【点睛】本题考查了分子间的作用力,熟练掌握分子动理论和物体的内能等基础知识,能理论联系实际,是正确解题的关键.  
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考点分析:
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下列关于晶体的说法正确的是

A. 晶体都有规则的几何形状

B. 晶体都有确定的熔点

C. 晶体都有各向异性

D. 液晶就是液态的晶体

 

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如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上。导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好。在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内。

1)求导体棒所达到的恒定速度v2

2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?

3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?

4)若t0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图B.所示,已知在时刻t导体棋睥瞬时速度大小为vt,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小。

 

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水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,问距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接;导轨上放一质量为m的金属杆(见右上图),金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动.当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v与F的关系如右下图。(取重力加速度g=10m/s2)

(1)金属杆在匀速运动之前做什么运动?

(2)若m=0.5kg,L=0.5m,R=0.5Ω;磁感应强度B为多大?

(3)由v—F图线的截距可求得什么物理量?其值为多少?

 

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如图所示,矩形裸导线框长边的长度为2l,短边的长度为l,在两个短边上均接有电阻R,其余部分电阻不计。导线框一长边与x轴重合,左边的坐标x=0,线框内有一垂直于线框平面的磁场,磁场的磁感应强度满足关系B=B0sin()。一光滑导体棒AB与短边平行且与长边接触良好,电阻也是R。开始时导体棒处于x=0处,从t=0时刻起,导体棒AB在沿x方向的力F作用下做速度为v的匀速运动,求:

(1)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中力F随时间t变化的规律;

(2)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中回路产生的热量。

 

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如图所示,在磁感应强度为B的水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直。导轨上端跨接一阻值为R的电阻(导轨电阻不计)。两金属棒a和b的电阻均为R,质量分别为,它们与导轨相连,并可沿导轨无摩擦滑动。闭合开关S,先固定b,用一恒力F向上拉,稳定后a以的速度匀速运动,此时再释放b,b恰好保持静止,设导轨足够长,取

(1)求拉力F的大小;

(2)若将金属棒a固定,让金属棒b自由滑下(开关仍闭合),求b滑行的最大速度

(3)若断开开关,将金属棒a和b都固定,使磁感应强度从B随时间均匀增加,经0.1s后磁感应强度增到2B时,a棒受到的安培力正好等于a棒的重力,求两金属棒间的距离h。

 

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