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20.下列說法正確的是( �。�
A.晶體的導熱性能可能是各向異性的
B.把很多的晶體放在一起,就變成了非晶體
C.封閉氣體的壓強僅與分子的密集程度有關
D.雖然大量分子做無規(guī)則運動,速率有大有小,但分子的速率卻按一定的規(guī)律分布
E.液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,故液體表面存在張力

分析 解答此題的關鍵是對晶體和非晶態(tài)特性的了解:晶體有固定的熔點,晶體在熔化過程中吸收熱量,溫度保持不變;非晶體沒有熔點,非晶體在熔化過程中不斷吸收熱量,溫度逐漸升高.
氣體的壓強與分子的密集程度、以及氣體的溫度都有關;分子的速率卻按一定的規(guī)律分布;液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,故液體表面存在張力;

解答 解:A、單晶體具有各向異性,所以晶體的導熱性能可能是各向異性的,故A正確;
B、晶體與非晶體的區(qū)別在于晶體有固定的熔點,非晶體沒有熔點;把很多的晶體放在一起,仍然是晶體.故B錯誤;
C、封閉氣體的壓強與分子的密集程度、以及氣體的溫度都有關,故C錯誤;
D、根據麥克斯韋統(tǒng)計規(guī)律可知,雖然大量分子做無規(guī)則運動,速率有大有小,但分子的速率卻按一定的規(guī)律分布,故D正確;
E、液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,故液體表面存在張力.故E正確.
故選:ADE

點評 本題考查晶體和非晶體的重要區(qū)別,氣體壓強的微觀意義、表面張力等一些記憶性的知識點的內容,要明確晶體都有一定的熔點和凝固點,而非晶體沒有.

練習冊系列答案
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11.如圖所示,在光滑水平地面上放置質量M=2kg的長木板,木板上表面與固定的豎直弧形軌道相切.一質量m=1kg的小滑塊自A點沿弧面由靜止滑下,A點距離長木板上表面高度h=0.6m.滑塊在木板上滑行t=1s后,和木板以共同速度v=1m/s勻速運動,取g=10m/s2.求:
(1)滑塊與木板間的摩擦力.
(2)滑塊沿弧面下滑過程中克服摩擦力做的功.
(3)滑塊相對木板滑行的距離及在木板上產生的熱量.

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11.如圖所示,水平放置的平行金屬導軌間的距離L=1m,B=2T,導體棒ab的質量m=1kg,一根輕繩一端系于ab棒的中點,另一端豎直懸掛一物塊,物塊重G=3N,ab棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.2,電源的電動勢E=4V,r=0.1Ω,導軌的電阻不計,ab棒電阻也不計,問R的取值范圍怎樣時棒處于靜止狀態(tài)?(g取10m/s2

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8.真空中有兩個相距r=0.1m、帶電量相等的點電荷,它們間的靜電斥力大小為3.6×10-4N.
(1)求每個點電荷的帶電量;(靜電力常量k=9×109N•m2/C2
(2)在AB連線上有一點的電場強度為零的點,試確定該點的位置.

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15.下列關于光的波粒二象性的說法中,正確的是( �。�
A.有的光是波,有的光是粒子
B.光子在電場中可以被加速
C.光的波長越長,其波動性越顯著,頻率越高,其粒子性越顯著
D.大量光子產生的效果往往表現為粒子性

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

5.(1)如圖1所示,螺旋測微器的讀數為1.0217cm.
(2)某實驗小組用如圖2所示的裝置驗證機械能守恒定律.
①實驗中得到的一條紙帶如圖3所示,第一個打點標記為O,選擇點跡清晰且便于測量的連續(xù)6個點,標為 1、2…6,測出各點到O點的距離分別為d1、d2…d6.已知打點頻率為f,則打點2時小車的速度為mgkqizy3grw8kcz1f2;若鉤碼質量為m,已知當地重力加速度為g,則驗證點2與點5間重錘的機械能守恒的關系式可表示為g(d5-d2)=182uutlly68ljpjjf42f218ceyxacd3xbw54xq12f2
②已知打點頻率f=50Hz,如果發(fā)現紙帶上第一個和第二個打點間的距離大約是5mm,出現這種情況可能的原因是D.
A.重錘的質量過大         
B.電源電壓偏大
C.打點計時器沒有豎直固定  
D.先釋放紙帶后接通打點計時器

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,質量為m=0.5kg的小球從距離地面高H=5m處自由下落,到達地面時恰能沿凹陷于地面的半圓形槽壁運動,半圓形槽的半徑R為0.4m,小球到達槽最低點時速率恰好為10m/s,并繼續(xù)沿槽壁運動直到從槽左端邊緣飛出且沿豎直方向上升、下落,如此反復幾次,設摩擦力大小恒定不變.(g=10m/s2
求:(1)第一次到達最低點過程中摩擦力做的功?
(2)小球第一次飛出半圓槽上升距水平地面的高度h為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,光滑水平軌道的左邊與墻壁對接,一輕質彈簧固定在墻壁上,軌道右邊與一個足夠高的14光滑豎直圓弧軌道平滑相連,木塊A、B靜置于光滑水平軌道上,A、B的質量分別為m1=1.5kg和m2=0.5kg,現讓A以v0=6m/s的速度水平向左運動,A與B碰撞時為彈性碰撞,g取10m/s2,求A與B發(fā)生第一次碰撞后,B滑上圓弧軌道的最大高度.

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10.如圖所示,一半徑為R、粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置,直徑POQ水平.軌道上的A點離PQ的距離為12R,一質量為m的質點自P點正上方距離P點高h=2R由靜止釋放,進入軌道后剛好能到達Q點并能再次返回經過N點.已知質點第一次滑到軌道最低點N時速率為v1,第一次到達A點時速率為v2,選定N點所在的水平面為重力勢能的零勢能面,重力加速度為g,則(  )
A.v1=2gR
B.v1<2gR
C.從N到Q的過程中,動能與勢能相等的點在A點上方,從Q到N的過程中,動能與勢能相等的點在A點下方
D.從N到Q的過程中,動能與勢能相等的點在A點下方,從Q到N的過程中,動能與勢能相等的點在A點上方

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