题目内容
19.下列说法中正确的是( )| A. | 布朗运动并不是液体分子的运动,但它说明分子永不停息地做无规则运动 | |
| B. | 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用 | |
| C. | 液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点 | |
| D. | 当两分子间距离大于平衡位置的间距r0 时,分子间的距离越大,分子势能越小 | |
| E. | 大气压强是由于地球的重力产生,在运行的空间站里由于完全失重,所以气压为零 |
分析 依据布朗运动现象和实质判定,明确布朗运动是固体小颗粒的运动,它说明了分子的无规则运动;
由表面张力的形成原因分析小露球的形成原因;
液晶的特征是具有光学异性,故可以制作显示器;
依据分子力做功判定分析势能的变化;
气体的压强是由于气体分子频繁撞击器壁产生的.
解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动.故A正确;
B、液体表面张力产生的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力.露珠的形成就是由于液体表面张力的作用,故B正确;
C、液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,故C正确;
D、当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子力表现为引力,故随分子间的距离增大,分子力做负功,分子势能增大,故D错误;
E、气体的压强是由于气体分子频繁撞击器壁产生的,在运行的空间站里虽然完全失重,但气压不为零.故E错误.
故选:ABC
点评 本题考查热学现象中的基本规律,该题关键是掌握布朗运动的现象和实质;其次要会分析分子力随距离的变化,以及分子力做功与分子势能变化关系,这些是重点考察内容,要注意准确理解.
练习册系列答案
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10.
如图,窗子上、下边沿间的高度H=1.6m,墙的厚度d=0.4m,某人在离墙壁距离L=1.4m、距窗子上沿h=0.2m处的P点,将可视为质点的小物件以v的速度水平抛出,小物件直接穿过窗口并落在水平地面上,取g=10m/s2.则v的取值范围是( )
| A. | v>7 m/s | B. | v<2.3 m/s | C. | 3 m/s<v<7 m/s | D. | 2.3 m/s<v<3 m/s |
2.下列说法中正确的是( )
| A. | 根据F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$得,当r→∞时,F→0,当r→0时,F→∞ | |
| B. | 在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的电场强度都相同 | |
| C. | 正电荷只在电场力作用下由静止开始运动时其电势能一定减小 | |
| D. | A、B两点的电势差是恒定的,所以UAB=UBA |
19.
如图所示,图中实线是电场线,一带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0沿虚线所示的轨迹运动到b点,下列说法正确的是( )
| A. | 粒子一定带负电 | |
| B. | 粒子在a点时的加速度比在b点时的加速度小 | |
| C. | 粒子从a到b过程中其电势能不断减小 | |
| D. | 粒子在b点时的速度大于v0 |
20.为了测定一节干电池的电动势和内电阻,现准备了下列器材:
A.待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω);
B.电流表G(满偏电流3.0mA,内阻10Ω);
C.电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω);
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,2A);
E.滑动变阻器R2(0~1000Ω,1A);
F.定值电阻R3=990Ω;G.开关K和导线若干.

(1)为了能尽量准确地进行测量,也为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是D.(填仪器代号)
(2)请在图甲方框中画出实验电路原理图,并注明器材的字母代号.
(3)下表为某同学根据正确的电路图所测得的实验数据(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数).请在图乙的坐标系中作出的I1-I2图象.
(4)根据你所画出的I1-I2图象,可求得被测干电池的电动势E=1.46V,内阻r=0.90Ω.(小数点后面保留两位数字)
A.待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω);
B.电流表G(满偏电流3.0mA,内阻10Ω);
C.电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω);
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,2A);
E.滑动变阻器R2(0~1000Ω,1A);
F.定值电阻R3=990Ω;G.开关K和导线若干.
(1)为了能尽量准确地进行测量,也为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是D.(填仪器代号)
(2)请在图甲方框中画出实验电路原理图,并注明器材的字母代号.
(3)下表为某同学根据正确的电路图所测得的实验数据(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数).请在图乙的坐标系中作出的I1-I2图象.
| I2/A | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | |
| I1/mA | 1.39 | 1.32 | 1.25 | 1.16 |