题目内容
10.下列说法正确的是( )| A. | 布朗运动就是水分子的热运动 | |
| B. | 水结成冰后水分子的热运动停止 | |
| C. | 水流速度越大水分子的热运动越剧烈 | |
| D. | 布朗运动反映了水分子的运动 |
分析 悬浮在液体(或气体)中固体小颗粒的无规则运动是布朗运动,固体颗粒越小、液体(或气体)温度越高,布朗运动越明显;布朗运动是液体(或气体)分子无规则运动的反映.明确分子热运动的性质,知道分子热运动与宏观运动无关,是物体内部分子的无规则运动,其剧烈程度与温度有关,但要注意温度很低时分子热运动仍在继续,同时温度升高时并不是所有分子的速率都增大.
解答 解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,不是水分子的运动,故A错误;
B、水凝结成冰后,水分子仍然在进行无规则运动,故B错误;
C、分子的热运动是内部分子的运动,只与温度有关,与水流速度无关,故C错误;
D、布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,间接反映了水分子的运动,故D正确;
故选:D
点评 本题考查了布朗运动的相关知识,掌握基础知识即可正确解题.要注意布朗运动既不是水分子运动,也不是颗粒分子运动.
练习册系列答案
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20.在如图所示的电场中,有A、B、C三点.关于这三点的描述,正确的是( )

| A. | B点的电势最高 | |
| B. | A点的场强最大 | |
| C. | 将一带正点电荷放在A点,它所受的静电力方向水平向右 | |
| D. | 将一带负电试探电荷从A点移动到B点,此试探电荷的电势能增加 |
1.
一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围足够大的磁场中竖直向下下落,磁场的分布情况如图所示.已知磁感应强度竖直方向分量By的大小只随高度y变化,其随高度y变化关系为By=B0(1+ky)(此处k为比例常数,且k>0),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上.金属圆环在下落过程中的环面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.则( )
| A. | 从上往下看,圆环下落过程中感应电流的方向始终为顺时针 | |
| B. | 圆环下落过程中,加速度逐渐减小,直至等于重力加速度g | |
| C. | 圆环下落高度为y时,其磁通量为Φ=B0(1+ky)π$\frac{{d}^{2}}{4}$ | |
| D. | 圆环收尾速度的大小${v}_{m}=\frac{16mgR}{{π}^{2}{{k}^{2}B}_{0}^{2}{d}^{4}}$ |
18.在匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向,欲使线圈中能产生感应电流,则线圈应( )
| A. | 绕任意一条直径作转动 | B. | 沿磁场方向移动 | ||
| C. | 沿自身所在的平面做加速运动 | D. | 沿自身所在的平面做匀速运动 |
5.
如图所示,若质点以初速度v0正对倾角为θ=37°的斜面水平抛出,要求质点到达斜面时位移最小,sin37°=0.6,cos37°=0.8则质点的飞行时间为$\frac{8{v}_{0}}{3g}$.
15.在光滑水平面上有完全相同的A、B两球,其动量大小分别为10kg•m/s与5kg•m/s,方向均为向东,A球在B球后,当A球追上B球后,两球发生正碰.则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为( )
| A. | 5kg•m/s,10kg•m/s | B. | 8kg•m/s,7kg•m/s | ||
| C. | 12kg•m/s,3kg•m/s | D. | -10kg•m/s,25kg•m/s |
2.
如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上,物块A、B质量分别为m1=1kg和m2=2kg,物块A静止在轻弹簧上面,物块B用细线与斜面顶端相连,A、B紧挨在一起但A、B之间无弹力,已知重力加速度为g=10m/s2,某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧的弹力为5N | B. | 物块A的加速度为$\frac{10}{3}$m/s2 | ||
| C. | 物块B的加速度为5m/s2 | D. | 物块A、B间的弹力为$\frac{10}{3}$N |
7.
据外媒报道,2015年10月10日,巴勒斯坦军方称该国在加沙地区向以色列发射了一枚火箭弹,落在一片开阔地区假设该火箭弹由地面竖直向上发射,其速度和时间的关系图象如图所示,则( )
| A. | t3时刻火箭弹距地面最远 | |
| B. | t2-t3时刻内,火箭弹在向下降落 | |
| C. | t3时刻火箭弹落回地面 | |
| D. | 0-t3时间内,火箭弹始终处于失重状态 |