题目内容
5.下列说法中正确的是( )| A. | “天宫一号”中的水珠呈球形是由于液体表面张力的作用 | |
| B. | 晶体一定具有规则的几何外形 | |
| C. | 液晶像液体一样具有流动性,其光学性质具有各向同性 | |
| D. | 水的饱和汽压随温度的升高而增大 |
分析 液体表面张力:凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力.它产生的原因是 液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,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;单晶体一定具有规则的几何外形;液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质具有各向异性;水的饱和汽压与温度有关.
解答 解:A、凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力,“天宫一号”中的水珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故A正确;
B、单晶体一定具有规则的几何外形,多晶体不一定具有规则的几何外形,故B错误;
C、液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质具有各向异性,故C错误;
D、水的饱和汽压与温度有关,随温度的升高而增大,故D正确;
故选:AD
点评 考查了表面张力、晶体、液晶和水的饱和汽压,解题关键是明确表面张力的概念,理解表面张力是怎样形成的;另外注意水的饱和汽压与温度有关,随温度的升高而增大.
练习册系列答案
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13.
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的关系如图中曲线所示,图中分子势能的最小值为-E0,若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( )
| A. | 乙分子在Q点(x=x1)时,加速度为零 | B. | 乙分子在P点(x=x2)时,其动能为0 | ||
| C. | 乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态 | D. | 乙分子的运动范围为x≥x1 |
20.
质量m=2kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其位移x之间的关系如图所示.已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | x=1m时物块的速度大小为2m/s | |
| B. | x=3m时物块的加速度大小为2.5m/s2 | |
| C. | 在前4m位移过程中拉力对物块做的功为9J | |
| D. | 在前2m位移过程中物块所经历的时间为2s |
10.
在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和3m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态,现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上,大小为a,则( )
| A. | 物块B从静止到刚离开C的过程中,A发生的位移为$\frac{4mgsinθ}{k}$ | |
| B. | 物块B从静止到刚离开c的过程中,重力对A做的功为$-\frac{4{m}^{2}{g}^{2}sinθ}{k}$ | |
| C. | 物块B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(4mgsinθ+ma)v | |
| D. | 物块B刚离开C时,弹簧弹性势能的增加量为${E}_{P}=\frac{4mgsinθ}{k}(3mgsinθ+ma)-\frac{1}{2}m{v}^{2}$ |
17.
在如图所示的光电效应实验中,发现一单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,由此可以作出的合理性推论有( )
| A. | 电源的左端一定是正极 | |
| B. | 流过电流表G的电流方向是从a向b | |
| C. | 增加单色光的强度,电流表的示数将变大 | |
| D. | 减小单色光的频率,电流表示数一定立刻变为零 |
14.
如图所示,汽车通过拱桥最高点时( )
| A. | 汽车对桥面的压力等于汽车所受的重力 | |
| B. | 汽车对桥的压力大于汽车所受的重力 | |
| C. | 汽车速度越大,它对桥的压力就越大 | |
| D. | 汽车速度越大,它对桥的压力就越小 |
15.关于振动和波的认识,下列说法正确的是( )
| A. | 单摆做简谐运动的回复力是重力和摆线拉力的合力 | |
| B. | 部队过桥不能齐步走而要便步走,是为了避免桥梁发生共振现象 | |
| C. | 声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的声波频率大于声源振动的频率 | |
| D. | 若能够观察到某波能发生偏振现象,则说明该波是横波 |