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(2012?无锡二模)A.(选修模块3-3)
(1)如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0表示斥力,F<0表示引力,a,b,c,d为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则
B
B
.(填下列选项前的字母)
A.乙分子由a到b做加速运动,由b到d做减速运动
B.乙分子由a到c做加速运动,由c到d做减速运动
C.乙分子由a到b的过程中,两分子的分子势能一直增加
D.乙分子由b到d的过程中,两分子的分子势能一直减小
(2)一定质量的理想气体,由状态A通过如图所示的箭头方向经三个过程变化到状态B.气体在状态B时的分子平均动能
等于
等于
  (选填“大于”、“等于”或“小于”)在状态A时的分子平均动能;气体在由状态A到状态B的过程中,气体
放热
放热
    (选填“吸热”、“放热”‘或“既不吸热也不放热”).
(3)利用油膜法可粗略测定分子的大小和阿伏加德罗常数,若已知n滴油的总体积为V,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S.这种油的摩尔质量为μ,密度为ρ.求:
①一个油分子的直径d;
②阿伏加德罗常数N.
分析:(1)加速度方向与合力的方向相同,当速度方向与加速度方向相同时,物体做加速度运动,当速度方向与加速度方向相反时物体做减速运动;分子力做正功分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加;根据图示情况分析答题.
(2)温度是分子平均动能的标志,温度不变,分子平均动能不变;理想气体内能由温度决定,温度不变,气体内能不变;根据图示判断从A到B气体体积如何变化,判断外界对气体做功情况,然后由热力学第一定律分析答题.
(3)根据油膜法测分子直径的原理求分子直径,根据宏观量与微观量的关系求出阿伏伽德罗常数.
解答:解:(1)A、乙分子由a到b一直受引力,做加速运动,从b到c分子力逐渐变小但仍为引力,继续加速,故A错;
B、乙分子在从a到c的过程中一直受到引力加速,而从c到d的过程中受斥力,减速,故B正确;
C、从a到b分子力做正功,分子势能一直减少,故C错;
D、从b到c分子力做正功,分子势能先减小,从c到d分子力做负功,分子势能增大,故D错;
故选B.
(2)由图象可知,从A到B气体的温度不变,分子平均动能不变,在在A、B两状态分子的平均动能相等;
由图象可知,从A到B,气体温度不变而压强变大,由玻意耳定律可得,气体体积减小,外界对气体做功,
由于气体温度不变,气体内能不变,由热力学第一定律可得,在此过程中,气体要向外放出热量.
(3)①一滴油的体积V0=
V
n
,油分子的直径d=
V0
S
=
V
nS

②一个油分子的体积V0=
4
3
π
(
d
2
)3

油的摩尔体积Vmol=
μ
ρ

阿伏伽德罗常数N=
Vmol
V0
=
ρπ
(
nS
V
)3

故答案为:(1)B;(2)等于;放热;(3)①
V
nS
;②
ρπ
(
nS
V
)3
点评:(1)本题虽在热学部分出现,但考查内容涉及功和能的关系等力学知识,综合性较强.
(2)根据图象知道气体的温度与压强如何变化,应用玻意耳定律与热力学第一定律分析答题.
(3)估算问题时常考问题,要理清解题思路与方法.
练习册系列答案
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4
3
πr3
,万有引力常量为G,则(  )

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(2012?无锡二模)图1为用速度传感器和拉力传感器验证“质量一定时加速度与物体所受合外力成正比”的实验装置示意图,实验主要步骤如下:
①在长木板上A、B两点各安装一个速度传感器,读出A、B两点的距离L;
②将拉力传感器固定在小车的左端;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连:
③接通电源,将小车自C点释放,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小以及小车经过A、B时的速率vA、vB
④由运动学公式计算出小车的加速度a,并将测得的拉力和加速度填入实验数据表;
⑤改变所挂钩码的数量,重复③、④的操作,
实验数据表如下:
次数 F/N a/(m?s-2
1 0.60 0.80
2 1.04 1.68
3 1.42 2.44
4 2.62 4.84
5 3.00 5.72
(1)由表中数据,在图2坐标纸上作出a-F实验图线(图中已画出的为理论图线):
(2)实验图线与理论图线存在偏差的主要原因是
未平衡摩擦力
未平衡摩擦力

(3)下列不必要的实验要求是
B
B
.(请填写选项前对应的字母)
A.要保持小车(含拉力传感器)的质量M不变
B.要保证小车(含拉力传感器)的质量M远大于所挂钩码的质量m
C.两速度传感器间的距离要适当大些
D.要保持拉线方向与木板平面平行

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