【题目】关于热现象和热学规律,下列说法中错误的是( )
A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
B.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的运动
C.一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,气体对外界做功,气体分子的平均 动能减少
D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润蜂蜡和石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固 体与这两种物质的性质都有关系
【答案】A
【解析】
A.知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以由
能算出一个气体分子运动所占据的空间,不是气体分子的体积,A选项符合题意。故A正确;
B.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动,是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,B选项不合题意,故B错误;
C.根据热力学第一定律,物体内能的增量等于外界对物体做的功和物体吸收的热量的总和。由于是绝热过程,物体吸收的热量为零,物体内能的增量等于外界对物体做的功,气体对外界做功,气体分子的平均 动能减少,C选项不合题意,故C错误;
D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润蜂蜡和石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系,D选项不合题意,故D错误。
故选A。
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【题目】如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为4∶1,原线圈与一可变电阻串联后,接入一正弦交流电源;副线圈电路中固定电阻的阻值为R0,负载电阻的阻值R=11R0,V是理想电压表,现将负载电阻的阻值减小为R=5R0,保持变压器输入电流不变,此时电压表的读数为5.0 V,则( )
A. 此时原线圈两端电压的最大值约为34 V
B. 此时原线圈两端电压的最大值约为24 V
C. 原线圈两端原来的电压有效值约为68 V
D. 原线圈两端原来的电压有效值约为48 V
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【题目】空间存在平行xOy平面的匀强电场,在平面内沿Ox、Oy两个方向探测得到各点电势φ与到O点距离的关系如图所示,则下列关于该电场的电场强度大小和方向,说法正确的是( )
A.2V/m,沿Ox正方向
B.200V/m,沿Oy正方向
C.200V/m,沿角∠xOy平分线指向右上方
D.V/m,沿∠xOy角平分线指向左下方
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【题目】如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动。电能通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻用R0表示,变阻器R代表用户用电器的总电阻,当用电器增加时,相当于R的值减小(滑动片向下移)。如果变压器上的能量损失可以忽略,当用户的用电器增加时,下列说法正确的是( )
A.V1示数不变,V2示数不变
B.V3示数变小
C.A1示数变大,A2示数变小
D.变压器输送功率变大
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【题目】“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,油酸酒精溶液的浓度为每1000mL油酸酒精溶液中有油酸0.6mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1mL,若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的纯油膜的形状如图所示。若每一小方格的边长为25mm,试问:
(1)实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是_______;
A.等效替代法
B.控制变量法
C.理想模型法
D.比值定义法
(2)某学生实验计算结果明显偏大,下列说法一定不正确的是_______;
A.油酸未完全散开
B.油酸中含有大量酒精
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数误少计了10滴
(3)根据上述数据,每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是________m3;估测出油酸分子的直径是________m(结果保留一位有效数字)。
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【题目】油酸酒精溶液的浓度为每1000mL油酸酒精溶液中有油酸0.6mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1mL若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的纯油膜的形状如图所示。若每一个小方格的边长为25mm,试问:
这种估测方法是将每个油酸分子视为球体模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为_________油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的_____________。图中油酸膜的面积为__________________m2;每 一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是________________m3;根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________________m。(结果保留2位有效数字)
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【题目】下列四幅图的有关说法中正确的是
A.若两球质量相等,碰后m2的速度一定为v
B.射线甲由粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷
C.粒子散射实验说明了原子中存在一个很小的核
D.该链式反应属于原子核的衰变
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【题目】如图,一轻质弹簧的一端固定在小球 A上,另一端与小球 B接触但未连接,该整体静止放在离地面高为 H=0.8 m 的光滑水平桌面上。现有一小球 C 从光滑曲面上离桌面h=0.45 m 高处由静止开始滑下,与小球 A发生碰撞(碰撞时间极短)并粘在一起压缩弹簧推动小球 B 向前运动,经一段时间,小球 B脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段时间后从桌面边缘飞出。小球均可视为质点,忽略空气阻力, 已知 mA=2 kg,mB=3 kg,mC=1kg,g取10 m/s2。求:
(1)小球 C 与小球 A 碰撞结束瞬间的速度;
(2)小球 B 落地点与桌面边缘的水平距离。
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【题目】如图所示,坐标原点O处有一不断向第一象限发射离子的正离子源,其发射离子的质量为m,电荷量为q,速度大小为v,发射方向与+x方向夹角为45°,“∧”形物体的ab边和bc边的长度均为d且相互垂直,端点a、c的连线与x轴平行,在整个三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。 初始时a端坐标为(0,d),现使“∧”形物体沿-y方向缓慢平移,直至a、c的连线与x轴重合,平移的过程中a端点始终在y轴上,在此过程中磁场区域随物体同步平移且磁感应强度保持不变。 忽略离子间的相互作用和离子的重力。
(1)若磁感应强度,求在缓慢平移全过程中,bc边被离子直接打中的区域长度(不考虑离子撞击后的反弹);
(2)在缓慢平移全过程中,若所有离子均打到“∧”形物体上,求磁感应强度的取值范围;
(3)若磁感应强度取(2)中的最大值,“∧”形物体位于某处时,从O点发出的离子进入磁场的ac边界做圆周运动后恰好能垂直撞击到ab边上,求此时“∧”形物体a端的纵坐标。
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