A. | 液體表面張力隨溫度升高而增大 | |
B. | 液體盡可能在收縮它們的表面積 | |
C. | 液體表面層的分子比液體內(nèi)部的分子有更大的勢能 | |
D. | 液體表面的分子分布要比液體內(nèi)部分子分布緊密些 |
分析 這是有關(guān)液體表面分子相互作用的問題,液體的表面層由于和氣體接觸與內(nèi)部情況不同,表面層分子的分布要比內(nèi)部稀疏.這樣分子間就表現(xiàn)為引力了,即表面張力,這樣液體表面就有收縮到最小的趨勢.隨溫度的升高,表面層分子距離更要增大,引力作用隨之減小,所以表面張力要減小,而在液體內(nèi),分子間的引力基本等于斥力,當r=r0時,分子勢能最小,在表面層r>r0,所以分子勢能比液體內(nèi)部的分子勢能大.
解答 解:A、隨溫度的升高,液體的蒸發(fā)速度增快,表面層分子距離更要增大,引力作用隨之減小,所以表面張力要減。蔄錯誤;
B、D、由于表面層的分子之間的距離大于平衡位置之間的距離,所以液體表面的分子分布要比液體內(nèi)部分子分布稀疏一些;液體的表面分子之間的作用力表現(xiàn)為分子引力,該分子力盡可能在收縮它們的表面積.故B正確,D錯誤;
C、在液體內(nèi),分子間的引力基本等于斥力,當r=r0時,分子勢能最小,在表面層r>r0,所以分子勢能比液體內(nèi)部的分子勢能大.故C正確;
故選:BC
點評 本題考查了對液體的表面張力的發(fā)生、特點以及表面張力的作用等的理解,對該知識點的考查全面而細致,要求的難度比較大,關(guān)鍵要記住并切實理解相關(guān)基礎(chǔ)知識.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地面對M的摩擦力大小為Fcosθ | B. | 地面對M的支持力大小為(M+m)g | ||
C. | 物體m對M的摩擦力大小為F | D. | M對物體m的支持力大小為mgsinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球同步衛(wèi)星運行的角速度與地球自轉(zhuǎn)的角速度相等 | |
B. | 同步衛(wèi)星的運行速度是第一宇宙速度的$\frac{1}{n}$ | |
C. | 同步衛(wèi)星的運行速度是地球赤道上物體隨地球自轉(zhuǎn)速度的n2倍 | |
D. | 同步衛(wèi)星的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{n}$(忽略地球自轉(zhuǎn)影響) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球在圓周最高點時所受向心力一定為重力 | |
B. | 小球在圓周最高點時繩子的拉力不可能為零 | |
C. | 若小球剛好能在豎直面內(nèi)做圓周運動,則其在最高點速率是$\sqrt{gl}$ | |
D. | 小球在圓周最低點時拉力一定大于重力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線速度VA>VB | B. | 角速度ωA>ωB | ||
C. | 向心加速度aA=aB | D. | 小球?qū)β┒返膲毫A=NB |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 奧斯特首先發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)定律,開辟了能源利用的新時代 | |
B. | 牛頓利用扭秤實驗,首先測出引力常量,為人類實現(xiàn)飛天夢想奠定了基礎(chǔ) | |
C. | 法拉第首先提出了“場”的概念,使人們認識了物質(zhì)存在的另一種形式 | |
D. | 卡文迪許利用實驗的方法,得出了力不是維持物體運動的原因 | |
E. | 盧瑟福在α粒子散射實驗的基礎(chǔ)上提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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