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18.关于气球内气体的压强,下列说法正确的是(  )
A.等于大气压强
B.是由于气体重力而产生的
C.是由于气体分子之间的斥力而产生的
D.是由于大量气体分子的碰撞而产生的

分析 气球内气体的压强等于大气压与气球弹力产生的压强之和.根据被封闭气体压强产生的原理,判断压强产生原因.

解答 解:A、气球充气后膨胀,内部气体的压强应等于大气压强加上气球收缩产生的压强,故A错误;
BCD、气球内部气体的压强是大量气体分子做无规则运动发生频繁的碰撞产生的,不是因为重力和分子间的斥力,故BC错误,D正确.
故选:D.

点评 本题考查气体压强的成因,对于气体的压强与固体和液体压强产生的原因的不同,运用分子动理论来理解.热学中很多知识点要需要记忆,注意平时的积累.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,某厂生产的压力罐容积为100L,27℃时内部密闭了1atm的空气.现用水泵给压力罐注入27℃的水,使注水后罐内的压力变为3atm
(1)设注水过程中封闭空气的质量和温度都不变,求注入水的体积;
(2)实际上在注水过程中内部空气的温度略有升高,请说明温度略有升高的原因.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度vM经过M点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度vN折回N点,则(  )
A.粒子在M点的电势能一定比在N点的大
B.粒子受电场力的方向一定由M指向N
C.粒子在M点的速度一定比在N点的大
D.粒子在M点的加速度与N点的加速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某课外兴趣小组设计了一个测定电容器电容的实验方案,其实验原理如图(甲)所示,E为电池组、C为待测电容器、G为检流计(可测微弱电流)、R′为滑动变阻器、R是定值电阻、V是电压表、S′、S为电键.实验步骤如下:
按图连接电路;

A、闭合S′,调节滑动变阻器,使电压表示数为某确定值;
B、闭合S,给电容器充电,当电容器两端电压稳定时,记下此时的电压表读数Uc及检流计示数ic
C、断开S和S′,同时开始计时,每隔5秒读取并记录一次电流值,直到电流为零;
D、以放电电流为纵坐标、放电时间为横坐标,作出ic-t图象;
E、改变Uc的值,重复上述步骤(除A);
F、整理器材.
(1)S′、S 闭合前滑动变阻器滑片应调到a端(填“a”或“b”)
(2)闭合S后电压表示数变化应该是变小(填“变大”或“变小”)
(3)现有本实验可供选择的待测电容器C1(约0.6×103PF)、C2(约0.6×102μF)、C3(约1×103μF)和定值电阻R1(50Ω)、R2(1000Ω)、R3(10kΩ),为保证足够的放电时间,电容器应该选C3,定值电阻应该选R3(填代号)
(4)如图(乙)所示是本次试验当Uc=2.5V时描出的ic-t图象,由图可求得所测电容器电容C=0.8×102 μF(取一位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图甲所示,一图定的钜形导体框abcd竖直放置,线圈的两端M,N接一零刻度在左侧的理想直流电压表,线圈内有一垂直纸面向外的均匀分布的磁场,线圈中的磁通量按图乙所示规律变化,下列说法正确的是(  )
A.测电压时电压表“+”接线柱接N端
B.M端的电势高于N端的电势
C.在0~0.4s时间内磁通量的变化量为0.3Wb
D.电压表读数为0.25V

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.某航空母舰上飞机在跑道加速时,发动机最大加速度为5m/s2,所需起飞速度50m/s,跑道长90m.
(1)若航空母舰静止,为了使飞机在跑道开始滑行时就有一定的初速度,航空母舰装有弹射装置,对于该型号的舰载飞机,弹射系统必须使它有多大的初速度?
(2)如果没有弹射装置,且航空母舰以v0的速度匀速行驶的过程中,为了使飞机能正常起飞,v0的大小至少多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,实验装置如图甲所示,用以测量光的波长.

(1)下列说法正确的是CDEF
A.如图a、b、c依次为滤光片、双缝、单缝
B.调节时应尽量使各器材在一条直线上,单缝与双缝相互垂直
C.将滤光片由红色的换成紫色的,干涉条纹间距变窄
D.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距不变
E.增大双缝之间的距离,干涉条纹间距变窄
F.去掉滤光片后,屏上仍有条纹,并且中央为白色亮条纹,两侧为彩色条纹
(2)小丁和小新两同学通过目镜分别看到如图乙、丙两种情况的清晰条纹,他们没有进一步调节就直接进行测量,并据公式算出波长.由于条纹倾斜对测量结果的影响,下列说法正确的是A
A、图乙的测量得到的波长准确
B、图乙的测量得到的波长偏大
C、图丙的测量得到的波长准确
D、图丙的测量得到的波长偏小
(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数2.320mm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第7条亮纹的中心对齐,手轮上的示数18.400mm.已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离L为0.800m,求得所测光波长为670nm.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,厚度均匀、上表面为长方形的平板AA'B'B静止在光滑水平面上,平板上OO'所在直线与AB平行,CC'所在直线与OO'垂直.平板上表面的AA'至CC'段是粗糙的,CC'至BB'段是光滑的.将一轻质弹簧沿OO'方向放置在平板上,其右端固定在平板BB'端的轻质挡板上,弹簧处于原长时其左端位于CC'线上.在t=0时刻,有一可视为质点的小物块以初速度v0从平板的AA'端沿OO'方向滑上平板,小物块在平板上滑行0.2s后,从t1时刻开始压缩弹簧,又经过一段时间,在t2时刻弹簧压缩最短,此时弹簧的弹性势能是8.1J.已知平板质量M=4.0kg,AA'与BB'之间的距离L1=1.30m,小物块的质量m=1.0kg,速度v0=5m/s,小物块与平板粗糙面之间的动摩擦因数μ=0.20,取重力加速度g=10m/s2,弹簧始终在弹性限度内,小物块始终在OO'所在直线上.求:
(1)求弹簧的原长L;
(2)弹簧压缩最短时,小物块的速度的大小v;
(3)请在图2中定性画出0~t2时间内木板的速度v随时间t变化的图象.(图中t1为小物块开始压缩弹簧的时刻;t2为弹簧压缩最短的时刻).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.一中间有圆孔的玉片(厚度不计)保持环面平行于地面从高处静止释放,玉片直接撞击地面而不被摔坏的最大释放高度为hm=0.2m.现将玉片紧套在高度L=0.55m且与玉片质量相等的圆柱体顶端处.从圆柱体下端距地面高度H=0.4m处由静止释放圆柱体,下落到地面后与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失.玉片与圆柱体间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为玉片重力的2倍.玉片最终从圆柱体上滑脱时,立即用手接住圆柱体.整个过程中圆柱体始终保持竖直,空气阻力不计.试通过分析计算说明玉片最终是否摔坏.

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