题目内容
12.关于分子热运动,下列说法中正确的是( )| A. | 悬浮在液体或气体中的小颗粒的无规则运动就是分子的无规则运动 | |
| B. | 布朗运动能反映液体分子的无规则运动 | |
| C. | 扩散只存在于相互接触的两种气体之间 | |
| D. | 悬浮在液体或气体中的颗粒越小,布朗运动越明显 |
分析 小颗粒是由大量分子组成的,其运动不是分子运动.布朗运动是小颗粒受到液体分子的撞击冲力不平衡而产生的,反映了液体分子的无规则运动.
解答 解:A、悬浮在液体或气体中的小颗粒是由大量分子组成的,其运动不是分子的无规则运动,是大量颗粒分子的集体分子,故A错误.
B、布朗运动是小颗粒受到液体分子的撞击冲力不平衡而产生的,所以布朗运动能反映液体分子的无规则运动.故B正确.
C、扩散不仅存在于相互接触的两种气体之间,也存在于液体之间或固体之间,故C错误.
D、悬浮在液体或气体中的颗粒越小,其受到液体分子撞击的不平衡性越大,布朗运动越明显,故D正确.
故选:BD
点评 解决本题的关键要明确布朗运动不是分子的运动,而是固体微粒的运动,其激烈程度与温度、微粒大小均有关.
练习册系列答案
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17.
如图所示,两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,两轨道上端分别装有电磁铁C、D,电磁铁E装在与轨道M最低点等高处的某一水平位置.调C、D高度,使AC=BD,将小铁球P、Q、R分别吸在电磁铁C、D、E上,然后同时切断C、D电源,P、Q从弧形轨道滚下,当小球P运动到圆弧末端时由装置切断E电源,小球R开始下落,改变弧形轨道M的高度以及电磁铁E的位置,再进行若干次调整,经过多次实验发现,P、Q、R三球同时在水平面相撞.下列说法和做法正确的是( )
| A. | 实验说明小铁球P离开轨道做平抛运动的竖直方向的分运动是自由落体运动 | |
| B. | 实验说明小铁球P离开轨道做平抛运动的水平方向的分运动是匀速直线运动 | |
| C. | 若实验时发现小铁球P、R在空中相撞而不能同时击中水平的小铁球Q,为了三球同 时相撞,可以适当将电磁铁E向右移动一些 | |
| D. | 若实验时发现小铁球P、R在空中相撞而不能同时击中水平的小铁球Q,为了三球同时相撞,可以适当将电磁铁E向左移动一些 |
4.一太空探险队着陆于某星球,宇宙飞船在该星球表面滑行着陆时,滑行距离为在地球上以相同方式着陆滑行距离的P倍.假设飞船在该星球着陆时与在地球着陆时的初速度相同,且均沿水平方向着陆,摩擦因数相同,该星球半径是地球半径的Q倍,着陆过程忽略空气阻力的影响.则( )
| A. | 该星球的近地卫星速度大小是地球近地卫星速度大小的$\sqrt{\frac{Q}{P}}$倍 | |
| B. | 该星球的同步卫星速度大小是地球同步卫星速度大小的$\sqrt{\frac{Q}{P}}$倍 | |
| C. | 该星球质量是地球质量的$\frac{Q}{P}$倍 | |
| D. | 该星球密度是地球密度的$\frac{Q}{P}$倍 |
1.
如图所示,闭合金属环从曲面上h高处滚下,又沿曲面的另一侧上升,设环的初速为零,摩擦不计,曲面处在图示磁场中,则( )
| A. | 若是匀强磁场,环滚上的高度小于h | |
| B. | 若是非匀强磁场,环滚上的高度等于h | |
| C. | 若是非匀强磁场,环滚上的高度小于h | |
| D. | 以上说法均不正确 |
2.
如图是磁流体泵的示意图,已知磁流体泵是高为h的矩形槽,槽左右正对的两壁是导电的,它们的间距为L,两导电壁加上电压U.平行于纸面的前后两绝缘壁间有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.槽的下部分与水银面接触,上部与竖直的绝缘管相连.已知水银的电阻率为ρ1,水银的密度为ρ2,重力加速度为g,磁流体泵正常工作时,水银上升,则下列说法正确的是( )
| A. | 水平槽的左壁应该接电源负极,右壁接电源正极 | |
| B. | 电压一定时,水银槽的长度L越长,受到的安培力越大 | |
| C. | 电压一定时,水银槽的左侧面面积越大,受到的安培力越大 | |
| D. | 若U<$\frac{{ρ}_{1}{ρ}_{2}Lg}{B}$,则磁流体泵无法工作 |