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下列说法正确的( ) A.扩散现象和布朗运动均反映出分子不停的做无规则热运动 B...

下列说法正确的(  )

A.扩散现象和布朗运动均反映出分子不停的做无规则热运动

B.空气湿度与温度有关,即温度越低,空气湿度越大

C.分子势能变化与分子力变化规律相同;即分子力增大,分子势能也随着增大;分子力减小,分子势能也随之减小

D.表面张力及毛细现象均是分子力作用下的现象

E.一切宏观自然规律总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,即向着熵增大的方向进行

 

ADE 【解析】 A.扩散现象直接反应分子热运动,布朗运动间接反应分子热运动,故A正确; B.温度越低空气湿度未必越大,空气湿度由相对湿度决定,故B错误; C.分子距离从非常小的距离变到非常大的距离过程中,势能先减小后增大,而分子力则是先减后增再减,故C错误; D.表面张力产生的原因是液面分子力表现为引力的结果,毛细现象时附着层分子力表现为引力或斥力的结果,故D正确; E.一切宏观自然规律总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,即向着熵增大的方向进行是热力学第二定律的内容,故E正确。 故选ADE。  
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考点分析:
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如图所示,竖直平面直角坐标系第一象限有垂直于该竖直面、磁感应强度未知的圆形匀强磁场区域,圆形磁场边界与Y轴上的A0cm)点相切;第四象限有充满整个象限水平向左大小的匀强电场。现一质量m=2×104kg、带电量为q=+C的微粒从A点以v4m/s垂直于Y轴沿+X方向射入圆形磁场,经圆形磁场作用后最终从B10cm0)点离开第一象限进入第四象限,进入第四象限时速度与X轴正方向成θ=60°(微粒重力不计)。求:

(1)圆形磁场磁感应强度大小及方向;

(2)微粒在第四象限内的轨迹方程(即x关于y的函数);

(3)微粒从A开始运动到再次经过Y轴所经历的时间。

 

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如图所示,在滑动摩擦因素μ=0.2的粗糙水平面上有相隔一段距离的AB两点,在AB两点分别静止放置m1=4kgm2=2kg的两质点,在m2的右侧0.5m处固定一竖直挡板。现对m1施加一大小F=20N的水平向右的拉力,作用一段时间后撤去F,随后m1继续向前运动3s后与m2B点发生碰撞并粘在一起运动与竖直挡板发生无机械能损失的碰撞(碰撞时间极短),与挡板碰后刚好能回到B点,g10m/s2。求:

(1)m1m2发生碰撞前的速度;

(2)作用的时间及AB两点距离。

 

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要描绘一个规格为“3V1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,实验室准备了以下器材:

直流电源(电动势E=3V,内阻不计)

电流表A1(量程3A,电阻约1ῼ

电流表A2(量程600mA,电阻约0.01ῼ

电压表V(量程15V,电阻约1000ῼ

表头G(量程10mA,内阻10ῼ

滑动变阻器R10~2500ῼ,最大电流2A

滑动变阻器R20~5ῼ,最大电流0.8A

定值电阻R=290ῼ

开关K及导线若干

(1)为了尽可能的减小实验误差而完成此实验,实验时应选的实验器材有:__________(填写仪器前面的序号);

(2)根据所选的器材在框中设计最合理的实验电路图__________

(3)某同学通过合理的实验电路图得到了6组灯泡两端电压和流过灯泡电流的数据如下表:

 

1

2

3

4

5

6

电压(单位:伏)

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

电流(单位:毫安)

0

180

301

398

450

498

 

 

由表格数据画小灯泡的图像__________

(4)将此小灯泡与电动势为1.5V、内阻为1ῼ的电源串接,小灯泡的实际工作功率为__________W(保留两位有效数字)。

 

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某同学设计了如下的实验装置来验证机械能守恒:让质量为M(含遮光片,遮光片宽度为d)的物体(在水平面上,水平面光滑)与质量为mm<M)的物体用轻绳跨过光滑的定滑轮相连,如图所示,整个装置在竖直面内。实验前,用手托住m且使绳处于伸直状态,并在M左前方某处装一光电门;现释放m使他们运动起来,实验测得遮光片经过光电门时的挡光时间为tM刚经过光电门时与之连接的那部分绳子跟水平面的夹角为θM开始运动到经过光电门的过程中m下落的高度为h(重力加速度为gmM均可看成质点,运动过程中m未触地且M未离开地面)。

(1)M通过光电门时M的速度vM=__________,此时m的速度vm=__________

(2)若系统机械能守恒,应满足的表达式为__________

 

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如图所示,间距为L=0.2m的两平行光滑导轨竖直放置,中间接有R=1.5Ω的电阻,导轨电阻忽略不计。在ABCD区域内存在垂直纸面向里大小为B=5T的匀强磁场。现将一电阻为r=0.5Ω、质量为m=0.5kg的导体棒从磁场区域上方某高度由静止释放,导体棒进入磁场瞬间,加速度大小为6m/s2,方向竖直向下,导体棒离开磁场前已达到匀速运动状态。棒通过磁场区域过程中与导轨良好接触,且整个过程中通过R的电荷量为q=3C,重力加速度g=10m/s2,则以下说法正确的是(  )

A.导体棒进入磁场前下落的高度为0.8m

B.导体棒出磁场时的的速度为10m/s

C.磁场区域的高度为3m

D.经过磁场过程中电阻R产生的焦耳热为6.75J

 

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