关于分子动理论和物体的内能,下列说法中正确的是
A液体分子的无规则运动称为布朗运动
B物体的温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大
C物体从外界吸收热量,其内能一定增加
D气体的温度升高,气体的压强一定增大
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(1)(6分)下列叙述中,正确的是________(填入正确选项前的字母,选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。
A. 布朗运动是固体小颗粒的运动,是液体分子的热运动的反映
B. 分子间距离越大,分子势能越大;分子间距离越小,分子势能也越小
C. 两个铅块紧压后能连在一起,说明分子间有引力
D. 用打气筒向篮球充气时需用力,说明气体分子间有斥力
2E温度升高,物体的内能却不一定增大
(2)(9分)两个完全相同的钢瓶,甲装有3 L的液体和1 L、6个大气压的高压气体;乙内有1个大气压的4 L气体;现将甲瓶倒置按如图所示连接,将甲瓶内液体缓慢压装到乙瓶中(不计连接管道的长度和体积以及液体产生的压强)。
①试分析在压装过程中随着甲瓶内液体减少,甲瓶内部气体压强如何变化,试用分子动理论做出解释。
②甲瓶最多可向乙瓶内压装多少液体?
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两波源S1、S2在水槽中形成的波形如图所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,则

A在两波相遇的区域中会产生干涉
B在两波相遇的区域中不会产生干涉
C
点的振动始终加强
D
点的振动始终减弱
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(1)一列简谐横波沿
轴正方向传播,
时刻的波形如图所示,介质中质点
、
分别位于
、
处。从
时刻开始计时,当
时质点刚好第4次到达波峰。

①求波速。
②写出质点
做简谐运动的表达式(不要求推导过程) 。
(2)如图所示,一玻璃球体的半径为
,
为球心,
为直径。来自
点的光线
在
点射出。出射光线平行于
,另一光线
恰好在
点发生全反射。已知
,

求
①玻璃的折射率。
②球心O到BN的距离 。
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物理小组用自己设计的位移传感器来探究滑块的简谐运动,其工作原理如图(a)所示,滑块M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的滑片P一起平移,利用示波器获得的U—t图像可以反映滑块M的位移x的变化情况。已知电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的滑片从A端滑到B端的总长为L,滑块位于O点时滑片P恰与AB的中点接触。滑块M以O为平衡位置做简谐运动(取向右为正方向),振幅为
。若U随时间t的变化关系如图(b)所示,则在图示0—t1时间内,下列说法正确的是

A滑块M的速度为正方向且不断增大
B滑块M的速度为负方向且不断减小
C滑块M的加速度为正方向且不断增大
D滑块M的加速度为负方向且不断减小
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一列简谐横波沿x轴传播,波长为1.2m,振幅为A。当坐标为x=0处质元的位移为
且向y轴负方向运动时,坐标为x=0.4m处质元的位移为
。当坐标为x=0.2m处的质元位于平衡位置且向y轴正方向运动时,x=0.4m处质元的位移和运动方向分别为
A
、沿y轴正方向
B
,延y轴负方向
C
、延y轴正方向
D
、延y轴负方向
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2.关于分子动理论和内能,下列说法中正确的是( )
A能量耗散过程中能量仍守恒
B分子间距离增大,分子势能减小
C温度高的物体内能大
D悬浮在液体中的颗粒越大,周围液体分子撞击的机会越多,布朗运动越明显
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下列说法正确的是( )
A玻尔对氢原子光谱的研究导致原子的核式结构模型的建立
B可利用某些物质在紫外线照射下发射出荧光来设计防伪措施
C天然放射现象中产生的射线都能在电场或磁场中发生偏转
D观察者与波源互相远离时接收到波的频率与波源频率不同
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(1)如图甲所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为
,介质中P点与A、B两波源间的距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐波分别沿AP、BP方向传播,波速都是10m/s。

①求简谐横波的波长。
②P点的振动 (填“加强”或“减弱”)。
(2)如图乙所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD边射入。已知棱镜的折射率
,AB=BC=8cm,OA=2cm,∠OAB=60°。
①求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向。
②第一次的出射点距C cm。
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一列横波沿水平绳传播,绳的一端在t=0时开始做周期为T的简谐运动,经过时间t(
T<t<T),绳上某点位于平衡位置上方的最大位移处。则在2t时,该点位于平衡位置的
A上方,且向上运动
B上方,且向下运动
C下方,且向上运动
D下方,且向下运动
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