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(1)一定质量的理想气体分别在T1T2温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,T2对应的图线上有AB两点,表示气体的两个状态.则       

A.温度为T1时气体分子的平均动能比T2时大

B.AB的过程中,气体内能增加

C.AB的过程中,气体从外界吸收热量

D.AB的过程中,气体分子单位时间内对器壁单

位面积上的碰撞次数减少

(2)在用油膜法测分子大小的实验中,取体积为V1的纯油酸用酒精稀释,配成体积为V2的油酸酒精溶液.现将体积为V0的一滴油酸酒精溶液滴在水面上,稳定后油膜的面积为S,已知油酸的摩尔质量为M,密度为,阿伏伽德罗常数为NA,则油酸分子的直径为      ,这一滴溶液中所含的油酸分子数为        

(3)某同学估测室温的装置如图所示,气缸导热性能良好,用绝热的活塞封闭一定质量的理想气体.室温时气体的体积V1=66mL,将气缸竖直放置于冰水混合物中,稳定后封闭气体的体积V2=60mL.不计活塞重力及活塞与缸壁间的摩擦,室内大气压p0=1.0×105Pa.

①室温是多少?

②上述过程中,外界对气体做的功是多少?


(1)CD(3分) 

     (2)(2分)  (2分)

        (用分子的立方体和球模型分别估测得出均给分)

  (3)解:①设室温为T1,则              (2分)

    代入数据解得       (1分)

    ②外界对气体做的功          (1分)

      解得                          (1分)


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


关于加速度,下列说法中正确的是

A.加速度就是增加的速度               B.加速度一定,速度的变化也一定

C.加速度增大时,速度不一定增大       D.加速度的方向就是速度的方向

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如图所示的磁场中,与磁场方向垂直放置一个含有铁芯的小通电螺线管,给螺线管通以如图所示的电流,则螺线管的运动情况为(    )

A.P端向外Q端向里旋转     B.P端向里Q端向外旋转

C.PQ将上下平动       D.PQ将左右平动

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图3所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是(    )

A.同时向两侧推开

B.同时向螺线管靠拢

C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断

D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,将边长为l、总电阻为R的正方形闭合线圈,从磁感强度为 B的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向,垂直线圈平面)

(1)所用拉力F         . 

(2)拉力F做的功W       

 (3)拉力F的功率PF       

(4)线圈放出的热量Q        

(5)线圈发热的功率P          

(6)通过导线截面的电量q        

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 (1) 下图描绘一定质量的氧气分子分别在0℃和100℃两种情况下速率分布情况,符合统计规律的是    

(2) 如图所示是岩盐的平面结构,实心点为氯离子,空心点为钠离子,如果将它们用直线连起来,将构成一系列大小相同的正方形.岩盐是    (填“晶体”或“非晶体”).固体岩盐中氯离子是    (填“运动”或“静止”)的

(3) 如图所示,一定质量的理想气体先从状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.在状态C时气体的体积V=3.0×10-3 m3,温度与状态A相同.求气体:

在状态B时的体积.

在整个过程中放出的热量.

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下列说法中正确的是

A.光的波粒二象性学说就是牛顿的微粒说加上惠更斯的波动的规律来描述

B.光的波粒二象性彻底推翻了麦克斯韦的电磁理论

C.光子说并没有否定电磁说,光子的能量,v表示波的特性,E表示粒子的特性

D.个别光子的行为表现为粒子性,大量光子的行为表现为波动性

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,水平面上两平行光滑金属导轨间距为L,左端用导线连接阻值为R的电阻.在间距为d的虚线MN、PQ之间,存在方向垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度大小只随着与MN的距离变化而变化.质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直导轨放置,在大小为F的水平恒力作用下由静止开始向右运动,到达虚线MN时的速度为v0.此后恰能以加速度a在磁场中做匀加速运动.导轨电阻不计,始终与导体棒电接触良好.求:

(1)导体棒开始运动的位置到MN的距离x;

(2)磁场左边缘MN处的磁感应强度大小B;

(3)导体棒通过磁场区域过程中,电阻R上产生的焦耳热QR

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如图—2,A、B两质点绕同一圆心沿顺时针方向做匀速圆周运动, B的周期分别为T1、T2,且T1<T2,在某一时刻两质点相距最近时开始计时,求:

(1)两质点再次相距最近所用的最短时间?

(2)两质点第一次相距最远所用的时间

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