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【題目】已知某氣體的摩爾體積為22.4 L/mol,摩爾質量為18 g/mol,阿伏加德羅常量為NA=6.02×1023 mol1,由以上數據可以估算出這種氣體( )

A. 每個分子的質量

B. 每個分子占據的空間

C. 每個分子的體積

D. 分子之間的平均距離

【答案】ABD

【解析】A:每個分子的質量,據摩爾質量和阿伏加德羅常量可估算出單個分子的質量。故A項正確。

B每個分子占據的空間,據摩爾體積和阿伏加德羅常量可估算出單個分子的占據的空間。故B項正確。

C:由于氣體分子間間隙較大,算出每個分子占據的空間后,求不出單個分子的體積。故C項錯誤。

D:借助立方體模型,分子間的距離,由分子占據的空間可以算出分子之間的平均距離。故D項正確。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在豎直向上的勻強電場中,一根不可伸長的絕緣細繩的一端系著一個帶電小球,另一端固定于O點,小球在豎直平面內做勻速圓周運動,最高點為a,最低點為b.不計空氣阻力,則 (   )

A. 小球帶負電

B. 電場力跟重力平衡

C. 小球在從a點運動到b點的過程中,電勢能減小

D. 小球在運動過程中機械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一圓環形鋁質金屬圈(阻值不隨溫度變化)放在勻強磁場中,設第1s內磁感線垂直于金屬圈平面(即垂直于紙面)向里,如圖甲所示。若磁感應強度B隨時間t變化的關系如圖乙所示,那么第3s內金屬圈中( )

A. 感應電流逐漸增大,沿逆時針方向

B. 感應電流恒定,沿順時針方向

C. 圓環各微小段受力大小不變,方向沿半徑指向圓心

D. 圓環各微小段受力逐漸增大,方向沿半徑指向圓心

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用伏安法測量某電阻RX的阻值,現有實驗器材如下:

待測電阻RX(阻值大約為25,額定功率為8W);

電流表A1(量程0~0.6A,內阻約0.2); 電流表A2(量程0~3A,內阻約0.05);

電壓表V1(量程0~3V,內阻約3K); 電壓表V2(量程0~15V,內阻約15K);

滑動變阻器R0~10);

蓄電池(電動勢為15V,內阻r約為1),開關、導線若干。

①為了盡可能多測幾組數據,要求電壓從零開始連續可調,且能較準確測量RX阻值,電流表應選_________電壓表應選___________。

②在方框中畫出設計的實驗電路圖______。

③在實物圖中用筆畫線代替導線連接完成設計的電路,注意滑動變阻器處在正確的位置_______。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1831,英國物理學家、化學家______________發現電磁感應現象,應用電磁感應現象制作了世界上第一臺發電機。

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【題目】如圖甲所示,間距為L的光滑導軌水平放置在豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度為B,軌道左側連接一定值電阻R.垂直導軌的導體棒ab在水平外力F作用下沿導軌運動,Ft變化的規律如乙圖所示。在0~t0時間內,棒從靜止開始做勻加速直線運動。乙圖中t0、F1、F2為已知,棒和軌道的電阻不計。則

A. t0以后,導體棒一直做勻加速直線運動

B. t0以后,導體棒先做加速,最后做勻速直線運動

C. 0~t0時間內,導體棒的加速度大小為

D. 0~t0時間內,通過導體棒橫截面的電量為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,豎直放置的兩塊很大的平行金屬板a、b,相距為d,a、b間的電場強度為E,今有一帶正電的微粒從a板下邊緣以初速度v0豎直向上射入電場,當它飛到b板時,速度大小不變,而方向變為水平方向,且剛好從高度也為d的狹縫進入bc區域,bc區域的寬度也為d,所加電場的場強大小為E,方向豎直向上,磁感應強度方向垂直紙面向里,磁場磁感應強度大小等于,重力加速度為g,則下列關于微粒運動的說法正確的是(  )

A. 微粒在ab區域的運動時間為

B. 微粒在bc區域中做勻速圓周運動,圓周半徑r=2d

C. 微粒在bc區域中做勻速圓周運動,運動時間為

D. 微粒在ab、bc區域中運動的總時間為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列幾幅圖的有關說法中正確的是( )

A. 甲圖中少數α粒子發生了較大角度偏轉,是由于原子的全部正電荷和絕大部分質量集中在一個很小的核上

B. 乙圖中射線丙由 α 粒子組成,每個粒子帶兩個單位正電荷,射線乙不帶電是高速運動的中子流

C. 丙圖中強黃光和弱黃光曲線交于 U 軸同一點,說明發生光電效應時最大初動能與光的強度無關

D. 丁圖為粒子通過氣泡室時的照片,通過照片可以分析粒子的動量、能量及帶電情況

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在空間有兩個磁感強度均為 B 的勻強磁場區域,上一個區域邊界 AA′ DD′的間距為 H,方向垂直紙面向里,CC′ DD′的間距為 h, CC′下方是另一個磁場區域,方向垂直紙面向外. 現有一質量為 m、邊長為 L (h < L < H ) 、電阻為 R 的正方形線框由 AA′上方某處豎直自由落下,恰能勻速進入上面一個磁場區域, 當線框的 cd 邊剛要進入邊界 CC′前瞬間線框的加速度大小 a1 = 0.2 g, 空氣阻力不計,求:

1線框的 cd 邊從 AA′運動到 CC′過程產生的熱量 Q.

2當線框的 cd 邊剛剛進入邊界 CC′, 線框的加速度大小

3線框的 cd 邊從邊界 AA′運動到邊界 CC′的時間.

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