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【题目】对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,可以更加深刻地理解其物理本质。

1)单个微小粒子撞击巨大物体的力是局部而短促的脉冲,但大量粒子撞击物体的平均效果是均匀而持续的力。我们假定单位体积内粒子数量为n,每个粒子的质量为m,粒子运动速率均为v。如果所有粒子都垂直物体表面运动并与其碰撞,利用所学力学知识,导出物体表面单位面积所受粒子压力fmnv的关系。

2)实际上大量粒子运动的速率不尽相同。如果某容器中速率处于100~200m/s区间的粒子约占总数的10%,而速率处于700~800m/s区间的粒子约占总数的5%,论证:上述两部分粒子,哪部分粒子对容器壁的压力贡献更大。

【答案】1;(2)速率处于700~800m/s区间的粒子对容器壁的压力贡献更大

【解析】

本题考查碰撞过程中的动量定理和压强与压力的公式推导

1)在时间t内射入物体单位面积上的粒子数为

由动量定理得

可推导出

2)设炉子的总数为N,故速率处于 100~200m/s 区间的粒子数

n1=N×10%

它对物体表面单位面积的压力

f1= n1mv12= N×10%×mv12

同理可得速率处于700800m/s 区间的粒子数

n2=N×5%

它对物体表面单位面积的压力

f2= n2mv22= N×5%×mv22

故是速率大的粒子对容器壁的压力贡献更大。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态CP-V图象如图所示。若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_______(已知)

A. 气体在B状态时的温度为720K

B. 气体分子在状态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能

C. 气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功

D. 气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高

E. 气体从状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J

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【题目】ab两束相互平行的单色光,以一定的入射角照射到平行玻璃砖上表面,经平行玻璃砖折射后汇聚成一束复色光c,从平行玻璃砖下表面射出,判断正确的是(  )

A.a光在玻璃中的传播速度比b光在玻璃中的传播速度大

B.玻璃砖对a光的折射率大

C.双缝干涉时,用a光照射得到条纹间距小

D.增大入射角,a光在下表面可发生全反射

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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin100t(V)的交流电源上,副线圈接有R=55的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是(  )

A.原线圈的输入功率为220W

B.电流表的读数为1 A

C.电压表的读数为55V

D.通过电阻R的交变电流频率是100Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】已知天然材料的折射率都为正值(n>0)。近年来,人们针对电磁波某些频段设计的人工材料,可以使折射率为负值(n<0),称为负折射率介质。电磁波从正折射率介质入射到负折射介质时,符合折射定律,但折射角为负,即折射线与入射线位于界面法线同侧,如图1所示。点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,在另一侧成实像。如图2所示,其中直线SO垂直于介质平板,则图中画出的4条折射线(标号为1234)之中,正确的是(  )

A.1B.2

C.3D.4

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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态后再回到状态。其中,状态和状态为等温过程,状态和状态为绝热过程。在该循环过程中,下列说法正确的是__________

A.的过程中,气体对外界做功,气体放热

B.的过程中,气体分子的平均动能减少

C.的过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加

D.的过程中,外界对气体做功,气体内能增加

E.在该循环过程中,气体内能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是

A. 温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度

B. 内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和

C. 气体压强仅与气体分子的平均动能有关

D. 气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量m=75kg的滑雪运动员在倾角θ=37°的直滑道上由静止开始向下滑行的速度时间图象,图中的OA直线是t=0时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴,运动员与滑道间的动摩擦因数为μ,所受空气阻力与速度成正比,比例系数为k。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8,则

A. 物体开始时做加速度增大的加速直线运动,最后做匀速运动

B. t=0时刻运动员的加速度大小为2m/s2

C. 动摩擦因数μ0.25

D. 比例系数k15kg/s

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【题目】如图所示,有两根足够长的平行光滑导轨水平放置,右侧用一小段光滑圆弧和另一对竖直光滑导轨平滑连接,导轨间距L1m。细金属棒abcd垂直于导轨静止放置,它们的质量m均为1kg,电阻R均为0.5Ωcd棒右侧lm处有一垂直于导轨平面向下的矩形匀强磁场区域,磁感应强度B1T,磁场区域长为s。以cd棒的初始位置为原点,向右为正方向建立坐标系。现用向右的水平恒力F1.5N作用于ab棒上,作用4s后撤去F。撤去F之后ab棒与cd棒发生弹性碰撞,cd棒向右运动。金属棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,空气阻力不计。(g=10m/s2)求:

(1) ab棒与cd棒碰撞后瞬间的速度分别为多少;

(2)s1m,求cd棒滑上右侧竖直导轨,距离水平导轨的最大高度h

(3)若可以通过调节磁场右边界的位置来改变s的大小,写出cd棒最后静止时与磁场左边界的距离x的关系。(不用写计算过程)

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