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5.某气体的摩尔质量是M,标准状态下的摩尔体积为V,阿伏伽德罗常数为NA,下列叙述中正确的是(  )
A.该气体在标准状态下的密度为$\frac{M{N}_{A}}{V}$
B.该气体每个分子的质量为$\frac{M}{{N}_{A}}$
C.每个气体分子在标准状态下的体积为$\frac{V}{{N}_{A}}$
D.该气体单位体积内的分子数为$\frac{V}{{N}_{A}}$

分析 密度等于摩尔质量除以摩尔体积,摩尔数等于质量与摩尔质量之比.阿伏加德罗常数NA个原子的质量之和等于摩尔质量.

解答 解:A、摩尔质量除以摩尔体积等于密度,该气体在标准状态下的密度为$\frac{M}{V}$.故A错误.
B、每个气体分子的质量为摩尔质量与阿伏伽德罗常数的比值,即$\frac{M}{{N}_{A}}$,故B正确.
C、由于分子间距的存在,每个气体分子的体积远小于$\frac{V}{{N}_{A}}$,故C错误.
D、分子数密度等于物质的量乘以阿伏伽德罗常数再除以标准状态的体积V,即$\frac{{N}_{A}}{V}$,故D错误.
故选:B

点评 本题主要考查气体阿伏伽德罗常数的计算,阿伏加德罗常数NA是联系宏观与微观的桥梁,抓住它的含义,区分对气体还是液体的计算是解题的关键.

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16.在图如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计的金属小球相连接,极板B及静电计的金属外壳接地,并使A、B两个极板充电.若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是(  )
A.两极板间的电压不变,极板上的电荷量变小
B.两极板间的电压不变,极板上的电荷量变大
C.极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变小
D.极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变大

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科目:高中物理 来源:2017届山东省滕州市高三10月考物理试卷(解析版) 题型:选择题

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15.翼型降落伞有很好的飞行性能.它被看作飞机的机翼,跳伞运动员可方便地控制转弯等动作.其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气摩擦力都受到影响.已知:空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,F1=C1v2;空气摩擦力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,F2=C2v2.其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,C1、C2满足如图b所示的关系.试求:

(1)图a中画出了运动员携带翼型伞跳伞后的两条大致运动轨迹.试对两位置的运动员画出受力示意图并判断,①、②两轨迹中哪条是不可能的,并简要说明理由;
(2)若降落伞最终匀速飞行的速度v与地平线的夹角为α,试从力平衡的角度证明:tanα=$\frac{{C}_{2}}{{C}_{1}}$;
(3)某运动员和装备的总质量为70kg,匀速飞行的速度v与地平线的夹角α约37°(取tan37°=0.75),匀速飞行的速度v多大?(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)

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1.在光滑水平面上建立如图所示坐标系,有一范围足够大的匀强磁场Ⅰ,磁场的方向垂直于水平面(xOy平面)竖直向下.磁感应强度大小B沿y轴方向没有变化,沿x轴正方向均匀增加,变化率为k=$\frac{△B}{△x}$=0.1T/m.有一个质量m=0.1kg、电阻R=0.01Ω、长L=40cm、宽h=20cm、不变形的矩形金属线圈,以v0=20cm/s的初速度从图示位置沿x轴正方向开始运动.
(1)为使线圈匀速运动,求需要对线圈施加的外力大小;
(2)若不施加外力,求线圈在水平面运动的最大位移;
(3)若不施加外力,为使线圈匀速运动,要在空间中再叠加一个方向垂直xOy平面竖直向上且随时间均匀增大的匀强磁场Ⅱ,试求匀强磁场Ⅱ的磁感应强度随时间的变化率$\frac{△B′}{△t}$.

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10.为保证环境和生态平衡,在各种生产活动中都应严禁污染水源.在某一水库中,一艘年久失修的快艇在水面上违规快速行驶,速度为8m/s.导致油箱突然破裂,柴油迅速流入水中,从漏油开始到船员堵住漏油共用t=1.5min.测量时,漏出的油已在水面上形成宽约为B=100m的长方形厚油层,已知快艇匀速运动,漏出油的体积V=1.44×10-3m3.(已知油分子的直径约为10-10m)则:
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17.在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量 m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,相邻记数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2.(保留2位有效数字):
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D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力
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(4)他将钩码重力做的功当做细绳拉力做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,这一情况可能是下列哪些原因造成的CD(填字母代号).
A.在接通电源的同时释放了小车
B.小车释放时离打点计时器太近
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端,从抛出到落至斜面上(忽略空气阻力)(  )
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