题目内容
3.下列说法中正确的是( )| A. | 液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部 | |
| B. | 由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出阿伏伽德罗常数 | |
| C. | 布朗运动表明分子越小,分子运动越剧烈 | |
| D. | 分子间的作用力随分子间距离的增大而减小 |
分析 液体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,即是表面张力.由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出阿伏伽德罗常数.布朗运动不是分子运动.分子间的作用力与分子间距离的关系比较复杂,要根据分子力是斥力和引力有关.
解答 解:A、液体表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直;故A错误.
B、由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出1moL水的分子数,即可求得阿伏伽德罗常数.故B正确.
C、布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,是由于颗粒周期液体分子撞击引起的,所以布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动,布朗运动表明颗粒越小,运动越剧烈,间接表明液体分子运动越剧烈.故C错误.
D、分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得更快,分子间的作用力是引力与斥力的合力,是先减小后增大再减小.距离小于10-10m时,斥力大于引力,分子间作用力表现为斥力.当距离等于10-10m时引力等于斥力,分子间的作用力为0,大于这个距离,引力大于斥力,分子间作用力表现为引力,先增大后减小.故D错误.
故选:B.
点评 本题的关键要掌握分子动理论的基本知识,特别是要掌握布朗运动的实质和产生原因.
练习册系列答案
相关题目
11.
如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是( )
| A. | 油滴带负电 | |
| B. | 若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流 | |
| C. | 若将A向左平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有b→a的电流 | |
| D. | 若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有a→b的电流 |
18.
如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有( )
| A. | 穿过线圈a的磁通量增大 | |
| B. | 线圈a对水平桌面的压力小于其重力 | |
| C. | 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流 | |
| D. | 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| B. | 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 | |
| C. | 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关 | |
| D. | 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃进时,最多可产生4个不同频率的光子 | |
| E. | γ射线在真空中传播的速度是3.0×108m/s |
12.
如图所示,物体A与滑块B一起在光滑水平面上做简谐运动,A、B之间无相对滑动,已知轻质弹簧的劲度系数为k,A、B的质量分别为m和M,下列说法正确的是( )
| A. | 物体A的回复力是由滑块B对物体A的摩擦力提供 | |
| B. | 滑块B的回复力是由弹簧的弹力提供 | |
| C. | 物体A与滑块B(看成一个振子)的回复力大小跟位移大小之比为k | |
| D. | 物体A的回复力大小跟位移大小之比为k | |
| E. | 若A、B之间的最大静摩擦因数为μ,则A、B间无相对滑动的最大振幅为$\frac{μ(m+M)g}{k}$ |
3.
如图所示,两个完全相同的物体A、B放在水平面上,在水平推力F的作用下一起向右做匀加速直线运动.若水平面光滑时A、B之间的作用力为F1,水平面粗糙时A、B间的作用力为F2.则F1、F2的大小为( )
| A. | F1=0,F2=0 | B. | ${F_1}=\frac{F}{2},{F_2}=\frac{F}{2}$ | C. | ${F_1}=\frac{F}{2},{F_2}=F$ | D. | F1=0,F2=F |