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關于液體表面現象的說法中正確的是(  )
A、把縫衣針小心地放在水面上,針可以把水面壓彎而不沉沒,是因為針受到的重力小,又受液體的浮力的緣故B、在處于失重狀態的宇宙飛船中,一大滴水銀會成球狀,是因為液體內分子間有相互吸引力C、玻璃管道裂口放在火上燒熔,它的尖端就變圓,是因為熔化的玻璃,在表面張力的作用下,表面要收縮到最小的緣故D、飄浮在熱菜湯表面上的油滴,從上面觀察是圓形的,是因為油滴液體呈各向同性的緣故
分析:作用于液體表面,使液體表面積縮小的力,稱為液體表面張力.它產生的原因是液體跟氣體接觸的表面存在一個薄層,叫做表面層,表面層里的分子比液體內部稀疏,分子間的距離比液體內部大一些,分子間的相互作用表現為引力.就象你要把彈簧拉開些,彈簧反而表現具有收縮的趨勢.
解答:解:與氣體接觸的液體表面分子間距離大于液體內部分子間距離,液體表面層的分子間同時存在相互作用的引力與斥力,但由于分子間的距離大于分子的平衡距離r0,分子引力大于分子斥力,分子力表現為引力,即存在表面張力,表面張力使液體表面有收縮的趨勢;
A、把縫衣針小心地放在水面上,針可以把水面壓彎而不沉沒,是因為針受到的重力等于表面張力,故浮在液體的表面.故A錯誤
B、在處于失重狀態的宇宙飛船中,一大滴水銀會成球狀,是因為液體表面分子間有相互吸引力,故B錯誤
C、是表面張力的結果,故C正確,
D、飄浮在熱菜湯表面上的油滴,從上面觀察是圓形的,是因為表面張力的原因,故D錯誤
故選:C.
點評:本題考查了液體表面張力的形成原因,難度不大,是一道基礎題,熟練掌握基礎知識即可正確解題.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

選做題:本題包括A、B、C三小題,請選定其中兩題,并在相應的答題區域內作答。

若三題都做,則按A、B兩題評分。

A.(選修模塊3—3)

12下列說法正確的是         

       A.布朗運動不是液體分子的運動,但它可以說明分子在永不停息地做無規則運動

       B.液體的內部分子間比液體表面層的分子間有更大的分子勢能

       C.分了了間距離增大時,分子間的引力和斥力都減小,它們的合力也減小

       D.液晶既有液體的流動性。又具有單晶體的各向異性

   (2)如圖所示,氣缸與活塞封閉了一定質量的理想氣體。氣缸和活塞間無摩擦,且均可與外界進行熱交換,若外界是環境的溫度緩慢升高,則封閉氣體的體積將        (增大、減小、不變),同時      (吸熱、放熱、既不吸熱也不放熱)

   (3)目前專家們正在研究二拉化碳的深海處理技術。實驗發現,在水深300m處,二氧化碳將變成凝膠狀態。當水深超過2500m時,二氧化碳會濃縮成近似固體的硬膠體,可看成分子間是緊密排列的。已知二氧化碳的摩爾質量為M,阿伏加德羅常數為N,每個二氧化碳分子體積為V0,設在某狀態下二氧化碳氣體的密謀為ρ,則在該狀態下為V的二氧化碳氣體變成固體體積為多少?

B.(選修模塊3—4)

   (1)下列說法中正確的是           

       A.水面上的油膜在陽光照射下會呈現彩色,這是由于光的干涉造成的色散現象

       B.聲波與無線電波一樣,都是機械振動在介質中的傳播

       C.用激光讀取光盤上記錄的信息是利用激光平行度好的特點

       D.當觀察者向靜止的聲源運動時,接收到的聲音頻率低于聲源發出的頻率

   (2)一簡諧橫波沿x軸正方向傳播,在t=0時刻的波形如圖所示。已知介質中質點P的振動周期為2s,則該波傳播速度為       m/s,此時P點振動方向為      (y軸正方向、y軸負方向)

   (3)如圖所示,真空中平行玻璃磚折射率為,下表面鍍有反射膜,一束單色光與界面成角斜射到玻璃磚表面上,最后在玻璃磚的右側面豎直光屏上出現了兩個光點A和B,相距h=2.0m,求玻璃磚的厚度d。

C.(選修模塊3—5)

   (1)下列關于的代物理知識說法中正確的是         

       A.將放射性元素摻雜到其它穩定元素中,并降低其溫度,它的半衰期將發生改變

       B.α粒子散射實驗中少數α粒子發生較大的偏轉是盧瑟福猜想原子核式結構模型的主要依據

       C.天然放射現象的發明說明了原子核有復雜的結構

       D.用質子流工作的顯微鏡比用相同速度的電子流工作的顯微鏡分辨率低

   (2)氫原子的能級如圖所示,有一群處于n=4能級的氫原了了,這群氫原子最多能發出        種譜線,發出的光子照射某金屬能產生光電效應現象,則該金屬逸出不應超過     eV。

   (3)近年來,國際熱核變實驗堆計劃取得了重大進展,它利用的核反應方程是

        迎面碰撞,初速度大小分別為質量分別為,反應后的速度大小為v3,方向與的運動方向相同,求中子的速度(選取m1的運動方向為正方向,不計釋放的光子的動量,不考慮相對論效率)。

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