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17.已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,地面大气压强为P0,重力加速度大小为g.由此可估算得,地球大气层空气分子总数为$\frac{4π{R}^{2}{p}_{0}{N}_{A}}{Mg}$,空气分子之间的平均距离为$\root{3}{\frac{Mgh}{{p}_{0}{N}_{A}}}$.

分析 (1)根据大气压力等于大气层中气体分子的总重力,求出大气层中气体的质量为m,根据n=$\frac{m{N}_{A}}{M}$求出分子数.
(2)假设每个分子占据一个小立方体,每个小立方体紧密排列,则小立方体边长即为空气分子平均间距,由几何知识求出空气分子平均间距.

解答 解:(1)设大气层中气体的质量为m,由大气压强产生,mg=p0S,即:m=$\frac{{p}_{0}S}{g}$
分子数n=$\frac{m{N}_{A}}{M}$=$\frac{{p}_{0}S{N}_{A}}{Mg}$=$\frac{4π{R}^{2}{p}_{0}{N}_{A}}{Mg}$
(2)假设每个分子占据一个小立方体,各小立方体紧密排列,则小立方体边长即为空气分子平均间距,设为a,大气层中气体总体积为V,则
   a=$\root{3}{\frac{V}{n}}$
而大气层的厚度h远小于地球半径R,则 V=4πR2h,
所以 a=$\root{3}{\frac{Mgh}{{p}_{0}{N}_{A}}}$
故答案为:$\frac{4π{R}^{2}{p}_{0}{N}_{A}}{Mg}$;$\root{3}{\frac{Mgh}{{p}_{0}{N}_{A}}}$

点评 对于气体分子间平均距离的估算,常常建立这样的模型;假设每个分子占据一个小立方体,各小立方体紧密排列,所有小立方体体积之和等于气体的体积.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列说法中正确的是(  )
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A.θ=90°时,l=9.1cmB.θ=60°时,l=9.1cm
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5.如图甲所示,物块与质量为m的小球通过不可伸长的轻质细绳跨过两等高定滑轮连接,物块置于左侧滑轮正下方的表面水平的压力传感装置上,小球与右侧滑轮的距离为l.开始时物块和小球均静止,将此时传感装置的示数记为初始值,现给小球施加一始终垂直于l段细绳的力,将小球缓慢拉起至细绳与竖直方向成60°角,如图乙所示,此时传感装置的示数为初始值的1.25倍;再将小球由静止释放,当运动至最低位置时,传感装置的示数为初始值的0.6倍,不计滑轮的大小和摩擦,重力加速度的大小为g,求:

(1)物块的质量;
(2)从释放到运动至最低位置的过程中,小球克服空气阻力所做的功.

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12.如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断.将物块a的加速度的大小记为a1,S1和S2相对于原长的伸长分别记为△l1和△l2,重力加速度大小为g.在剪断的瞬间,(  )
A.a1=3gB.a1=0C.△l1=2△l2D.△l1=△l2

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2.半径为R、介质折射率为n的透明圆柱体,过其轴线OO′的截面如图所示.位于截面所在平面内的一细束光线,以角i0由O点射入,折射光线由上边界的A点射出.当光线在O点的入射角减小至某一值时,折射光线在上边界的B点恰好发生反射.求A、B两点间的距离.

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9.如图所示,水平传送带的皮带以恒定的速度v=2m/s运动,一个质量为m=2kg的小物块在两轮的中间以速度v=2m/s与皮带运动方向相反水平滑上皮带,水平皮带的长为L=4m,物块与皮带间的动摩擦因数为μ=0.2,(g取10m/s2 ).
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(2)物块在皮带上运动的整个过程中,摩擦力对物块做的功;
(3)物块在皮带上运动的整个过程中,电动机克服摩擦做的功.

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6.如图,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上.若小滑块第一次由A滑到C,所用的时间为t1,第二次由C滑到A,所用的时间为t2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则(  )
A.t1<t2B.t1=t2
C.t1>t2D.无法比较t1、t2的大小

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A.(1,$\frac{1}{2}$)B.($\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{1}{2}$)C.($\frac{3}{4}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$)D.($\frac{\sqrt{3}}{4}$,$\frac{3}{4}$)

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