题目内容
20.下列说法正确的是( )| A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
| B. | 单晶体有确定的熔点,多晶体没有确定的熔点 | |
| C. | 液体表面张力是分子力的表现 | |
| D. | 物体的体积增大时,分子势能不一定増加 |
分析 布朗运动是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映;晶体都有确定的熔点;液体表面存在张力是由于表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体下厚度为分子作用半径的一层液体,叫做液体的表面层.表面层内的分子,一方面受到液体内部分子的作用,另一方面受到气体分子的作用,由于这两个作用力的不同,使液体表面层的分子分布比液体内部的分子分布稀疏,分子的平均间距较大,所以表面层内液体分子的作用力主要表现为引力
解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是由于周期液体分子的碰撞而引起的,所以布朗运动不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则热运动的反映;故A错误.
B、单晶体有确定的熔点,多晶体也有确定的熔点.故B错误.
C、液体表面张力是分子力的表现.故C正确.
D、当分子力表现为斥力时,分子之间的距离小于r0,当物体的体积增大,分子间的距离增大时,分子力和分子势能都减小,故D正确.
故选:CD
点评 本题要掌握了布朗运动的性质、分子动理论、晶体的特征和分子势能等热力学基础知识,都是一些基础性的知识点,关键平时要加强记忆.
练习册系列答案
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14.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是( )
| A. | 原子中心有一个很小的原子核 | B. | 原子质量几乎全部集中在原子核内 | ||
| C. | 原子的正电荷全部集中在原子核内 | D. | 原子核是由质子和中子组成的 |
8.
一匀强电场的电场强度E随时间t变化情况如图所示,该匀强电场中有一个带电粒子在t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子一直向一个方向运动 | |
| B. | 0~2s内电场力做的功等于零 | |
| C. | 4s末带电粒子回到原出发点 | |
| D. | 2.5~4s内,带电粒子的速度改变量等于零 |
15.将两个相同的灵敏电流计表头,分别改装成一只电压表和一只较大量程的电流表,一个同学在做实验时误将这两个表串联起来,则( )
| A. | 改装成电流表的表头指针有偏转改装成电压表的表头指针几乎不偏转 | |
| B. | 改装成电压表的表头指针有偏转改装成电流表的表头指针几乎不偏转 | |
| C. | 两表头指针都不偏转 | |
| D. | 两表头指针偏角相同 |
12.
一木块从固定半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,由于摩擦力的作用使得木块速率不变,则木块在下滑过程中( )
| A. | 加速度大小不变 | B. | 加速度越来越大 | C. | 摩擦力大小不变 | D. | 向心力大小不变 |
9.
一个倾角为θ(0°<θ<90°)的光滑斜面固定在竖直的光滑墙壁上,一铁球在一水平推力F作用下静止于墙壁与斜面之间,如图所示,已知球的半径为R,球的重力为G,推力F的作用线过球心,则下列判断正确的是( )
| A. | 推力F增大,斜面对球的支持力一定增大 | |
| B. | 斜面对球的支持力一定大于球的重力 | |
| C. | 推力F的最小值等于G•cotθ | |
| D. | 推力F增大,地面对斜面的支持力增大 |
10.
如图所示,四分之三圆弧形轨道的圆心为O、半径为R,其AC部分粗糙,CD部分光滑,B为最低点,D为最高点.现在A点正上方高为h的P点处由静止释放一质量为m的滑块(可视为质点),滑块从A点处沿切线方向进入圆弧轨道,已知滑块与AC部分轨道间的动摩擦因数处处相等,经过AC部分轨道克服摩擦力做的功为kmgh(k为常数),重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
| A. | 若k=1,则滑块最终将停在B点 | |
| B. | 滑块经过BC部分轨道克服摩擦力做的功小于$\frac{kmgh}{2}$ | |
| C. | 当h=$\frac{2R}{1-k}$时,滑块能到达D点 | |
| D. | 当h=$\frac{R}{1-k}$时,滑块能到达D点 |