题目内容
3.下列说法正确的是( )| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
| C. | 外界对物体做功,物体内能一定增加 | |
| D. | 当分子间的距离增大时,分子力一定减小 | |
| E. | 有些单晶体在不同方向上有不同的光学性质 |
分析 温度是分子的平均动能的标志,内能还与质量、体积、物态有关;分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,分子间距大于r0时分子力表现为引力,大于10r0时分子力几乎为零.结合分子力变化的特点分析分子势能的变化;做功和热传递都可以改变物体的内能;单晶体的部分性质具体各向异性.
解答 解:A、温度高的物体内能不一定大,内能还与质量有关,但分子平均动能一定大,因为温度是平均动能的标志,故A正确;
B、当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大,故B正确;
C、改变内能的方式有做功和热传递,若外界对物体做功的同时物体放热,内能不一定增大,故C错误;
D、当分子间的距离从平衡位置增大时,分子间作用力先增大后减小,故D错误;
E、单晶体具有各向异性,沿不同方向上的光学性质不同,故E正确.
故选:ABE
点评 本题考查了温度的微观意义、物体的内能、分子力、晶体的性质等相关知识,关键要熟悉这些知识点,多加积累.
练习册系列答案
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13.
倾角为45°的斜面固定于竖直墙上,为使质量分布均匀的光滑球静止在如图所示的位置,需用一个水平推力F作用于球上,F的作用线通过球心,设球受到的重力为G,竖直墙对球的弹力为N1,斜面对球的弹力为N2,则下列说法正确的是( )
| A. | 只要F足够大,N2可以为零 | B. | N2一定大于N1 | ||
| C. | N2一定大于G | D. | N2可能等于F |
11.
如图所示,在匀强磁场中,一正电荷的运动方向与此磁场方向垂直,并且所受洛伦兹力的方向水平向左,则此时电荷的运动方向为( )
| A. | 向上 | B. | 向下 | C. | 向左 | D. | 向右 |
18.
如图(甲)所示,质量m=1kg的物块(可视为质点)以v0=10m/s的初速度从粗糙斜面上的P点沿斜面向上运动到达最高点后,又沿原路返回,其速率随时间变化的图象如图(乙)所示,已知斜面固定且足够长.不计空气阻力,取g=10m/s2,sin 37°=0.6.下列说法中正确的是( )
| A. | 物块所受的重力与摩擦力之比为5:2 | |
| B. | 在t=1 s到t=6 s的时间内物块所受重力的平均功率为50 W | |
| C. | 在t=6 s时物块克服摩擦力做功的功率为20 W | |
| D. | 在t=0到t=1 s时间内机械能的变化量大小与t=1 s到t=6 s时间内机械能变化量大小之比为1:5 |
5.图甲是回旋加速器的原理示意图.其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连.加速时某带电粒子的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是( )

| A. | 在Ek-t图象中t4-t3=t3-t2=t2-t1 | |
| B. | 高频电流的变化周期应该等于tn-tn-1 | |
| C. | 粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大 | |
| D. | D形盒的半径越大,粒子获得的最大动能越大 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性 | |
| B. | 卢瑟福通过a粒子散射实验证实了原子核内部存在质子 | |
| C. | 汤姆逊通过阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成的,并测出了该粒子的比荷 | |
| D. | 一束光找到某金属表面,没有发生光电效应,可能是因为该光波长太长了 | |
| E. | 爱因斯坦能方程E=mc2表明,物体具有的能量和它的质量之间有简单的正比关系,也就是说核反应中质量会转化成能量 |
3.人造卫星在环绕地球做圆周运动时,卫星中物体处于完全失重状态是指( )
| A. | 不受地球重力,而只受向心力的作用 | |
| B. | 失重状态是指物体失去地球的重力作用 | |
| C. | 对支持它的物体的压力或拉力为零 | |
| D. | 受到地球引力和离心力的合力为零 |