题目内容
18.关于晶体与非晶体,正确的说法是( )| A. | 晶体能溶于水,而非晶体不能溶于水 | |
| B. | 晶体内部的物质微粒是有规则地排列的,而非晶体内部物质微粒的排列是不规则的 | |
| C. | 晶体内部的物质微粒是静止的,而非晶体内部的物质微粒在不停地运动着 | |
| D. | 在物质内部的各个平面上,微粒数相等的是晶体,不相等的是非晶体 |
分析 不是所用的晶体都溶于水;晶体内部微粒呈“空间点阵”排列;任何物质的分子都是不停地做着无规则振动;晶体表现为各向异性、非晶体表现为各向同性.
解答 解:A、并非所用的晶体都能溶于水,例如各种金属晶体;所以A错误;
B、晶体内部的物质微粒是有规则地排列的,呈“空间点阵”结构排列,而非晶体内部物质微粒的排列是不规则的,B正确;
C、晶体、非晶体内部的物质微粒都是在不停地运动着,C错误;
D、在物质内部的各个平面上,单晶体表现为各向异性,多晶体表现为各项同性,非晶体也是各向同性,D错误.
故选:B.
点评 晶体有固定的熔点,晶体在熔化过程中吸收热量,温度保持不变;非晶体没有熔点,非晶体在熔化过程中不断吸收热量,温度逐渐升高.
练习册系列答案
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9.在“探究求合力的方法”实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一把弹簧秤.

(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如下表,请根据数据描点画出F-△x图线如图1;
(2)用作图法求得该弹簧的劲度系数k=54N/m(结果保留两位有效数字);
(3)某次实验中,弹簧秤的指针位置如图2所示,其读数为2.2N;同时发现弹簧伸长量为4.6cm,则弹簧上的弹力值为2.50N,根据平行四边形定则画图得到F合=3.3N.
(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如下表,请根据数据描点画出F-△x图线如图1;
(2)用作图法求得该弹簧的劲度系数k=54N/m(结果保留两位有效数字);
(3)某次实验中,弹簧秤的指针位置如图2所示,其读数为2.2N;同时发现弹簧伸长量为4.6cm,则弹簧上的弹力值为2.50N,根据平行四边形定则画图得到F合=3.3N.
| 弹力F(N) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 伸长量x(10-2m) | 0.74 | 1.80 | 2.80 | 3.72 | 4.60 | 5.58 | 6.42 |
6.一个物体在下列三个共点力作用下,能够处于平衡状态的是( )
| A. | 8N、8N、10N | B. | 7N、5N、11N | C. | 7N、7N、17N | D. | 5N、8N、20N |
13.下列关于重力势能的说法的中,正确的是( )
| A. | 重力势能是地球和物体共同具有的,而不是物体单独具有的 | |
| B. | 重力势能的大小是相对的 | |
| C. | 重力势能等于零的物体不可能对其他物体做功 | |
| D. | 铁球的重力势能一定大于木球的重力势能 |
3.
水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图.绷紧的传送带AB始终保持恒定的速率v=1m/s运行,一质量为m=4kg的行李无初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动.设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s2.则( )
| A. | 匀加速阶段行李所受摩擦力方向向右 | |
| B. | 匀加速阶段行李所受摩擦力方向向左 | |
| C. | 匀速阶段行李不受摩擦力作用 | |
| D. | 匀速阶段行李受静摩擦力作用 |
10.
如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止.现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍未动.则施力F后,下列说法正确的是( )
| A. | A、B之间的摩擦力可能变大 | B. | B与墙面的弹力可能不变 | ||
| C. | B与墙之间可能没有摩擦力 | D. | 弹簧弹力一定不变 |
7.下列说法正确的是( )
| A. | 波的图象表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移 | |
| B. | 当波源与观察者相互远离时,观察到的频率变小 | |
| C. | 光的偏振现象说明光是纵波 | |
| D. | 根据麦克斯韦电磁理论可知,均匀变化的磁场产生恒定的电场,均匀变化的电场产生恒定的磁场 | |
| E. | 狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空中的光速都是相同的 |
8.将一定大小的力作用于物体A时,产生的加速度大小为a1;作用于物体B时,产生的加速度的大小为a2;则作用于(A+B)整体时,产生的加速度的大小为( )
| A. | $\frac{{a}_{1}+{a}_{2}}{2}$ | B. | $\sqrt{{a}_{1}{a}_{2}}$ | C. | $\frac{{a}_{1}+{a}_{2}}{{a}_{1}{a}_{2}}$ | D. | $\frac{{a}_{1}{a}_{2}}{{a}_{1}+{a}_{2}}$ |