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5.用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需知道油滴的(  )
A.摩尔质量B.摩尔体积C.体积D.密度

分析 根据油分子直径可以求出油分子的体积,然后明确了阿伏伽德罗常数的物理意义即可正确解答.

解答 解:由油分子直径可以求出油分子的体积,只要知道了油的摩尔体积,由摩尔体积和油分子体积之比可以求1摩尔油所含有的油分子数目,即可以求出阿伏伽德罗常数.
故B正确,ACD错误.
故选:B

点评 该题考查阿伏伽德罗常数的意义与应用,要理解其意义,知道阿伏伽德罗常数是分子动理论中一个重要概念,要注意理解,加强练习.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨的左端与电阻R相连接,在导轨所在的空间内有竖直向下匀强磁场,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.今对棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始,向右做初速度为零的匀加速运动并依次通过位置b和c.若导轨与棒的电阻不计,ab=bc,则关于金属棒在运动过程中(  )
A.棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2
B.棒通过b、c两位置时,电阻R的电流之比为1:2
C.在从a到b与从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量相同
D.在从a到b与从b到c的两个过程中,通过棒的横截面的电量相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.位移传感器由发射器和接收器组成,发射器内装有红外线和超声波发射器,接收器内装有红外线和超声波接收器.

(1)如图1,固定在被测运动物体上的发射器向接收器同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲,接收器收到红外线脉冲时开始计时t1,收到超声波脉冲时停止计时t2.已知超声波在空气中的传播速度为v(红外线传播时间极短,可忽略),发射器和接收器之间的距离s=v(t2-t1).
(2)某小组设计了使用位移传感器的图2示实验装置测量木块下滑的加速度,让木块从倾斜木板上一点A静止释放,计算机描绘了滑块相对传感器的位移随时间变化规律如图3所示.根据图线计算t0时刻速度v=$\frac{{s}_{0}-{s}_{2}}{2{t}_{0}}$,木块加速度a=$\frac{2{s}_{1}-{s}_{2}-{s}_{0}}{{t}_{0}^{2}}$(用图中给出的s0、s1、s2、t0表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某兴趣小组查阅资料获知,弹簧振子做简谐运动的周期T=2π$\sqrt{\frac{m}{k}}$(其中m是振子的质量,k是弹簧的劲度系数,弹簧质量忽略不计),利用该规律可以测定物体的质量.现有如下器材可供选择:
一个带有夹子的金属块A(总质量m0为已知量);待测质量的物体B;一根劲度系数未知的弹簧C;光电门传感器和挡光片D;位移传感器E;力传感器F;数据采集器G;电脑H.
(1)本实验选用的器材:ABCDGH,(填写器材后面的字母).根据选用的器材,简述测定系统振动周期的方法:稍微向下拉一下金属块,让金属块上下振动起来,利用光电门传感器和挡光片D结合GH,求出振动30次所用的时间,进而求得振动系统的周期.
(2)简述测量物体B的质量的主要步骤(直接测量的物理量请用字母表示):
①不放B时使用DIS系统测出振动周期T1
②将B固定在A上,使用DIS系统测出振动周期T2
(3)根据直接测量的物理量,B的质量mB=$\frac{{T}_{2}^{2}{-T}_{1}^{2}}{{T}_{1}^{2}}$m0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.家用电热灭蚊器电热部分的主要器件是PCT元件,PCT元件是由钛酸钡等导体材料制成的电阻器,其电阻率ρ与温度t的关系如图所示.由于这种特性,PCT元件具有发热、控温双重功能.对此,以下判断中正确的是(  )
A.通电后,其电功率先增大后减小
B.通电后,其电功率先减小后增大
C.当其产生的热量与散发的热量相等时,温度保持在t1或t2不变
D.当其产生的热量与散发的热量相等时,温度保持在t1至t2间的某一值不变

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.一定质量的理想气体,其状态变化如图中箭头所示顺序进行,则AB段是等容过程,遵守查理定律;BC段是等压过程,遵守盖•吕萨克定律;若CA段是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线的一部分,则CA段是等温过程,遵守玻意耳 定律.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一定质量的理想气体自状态A经状态B变化到状态C,这个一过程在V-T图中的表示如图所示,则下列说法错误的是(  )
A.在过程AB中,气体压强不断变大B.在过程BC中,气体密度不断变大
C.在过程AB中,气体对外界做功D.在过程BC中,外界对气体做功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在“探究恒力做功与动能改变的关系”的实验中,某学习小组的同学使用如图所示的气垫导轨装置.先非常仔细地把导轨调成水平,然后用垫块把导轨一端适当垫高,用天平测出滑块质量m,用刻度尺测出滑块上面挡光板的宽度l,使滑块从轨道上端某处开始下滑距离L,下滑高度为H,测出两光电门G1和G2距离为s,滑块通过两光电门G1和G2的时间分别为△t1和△t2.则:
(1)滑块通过光电门G1和G2时的速度分别为v1=$\frac{l}{{△t}_{1}}$,v2=$\frac{l}{{△t}_{2}}$;
(2)滑块由G1到G2这段过程中动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}$m[${(\frac{l}{{△t}_{2}})}^{2}$-${(\frac{l}{{△t}_{1}})}^{2}$],;
(3)滑块由G1到G2这段这段过程中下降的高度h=$\frac{Hs}{L}$;
(4)滑块所受重力做功W=$\frac{mgHs}{L}$;
(5)探究结果的表达式是$\frac{mgHs}{L}$=$\frac{1}{2}$m[${(\frac{l}{{△t}_{2}})}^{2}$-${(\frac{l}{{△t}_{1}})}^{2}$](以上结果均用题中已知物理量的符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.分析下列做匀速圆周运动物体的受力情况,指出其向心力的来源
(1)放在水平转台上的物体随转台一起匀速转动,向心力由静摩擦力提供.
(2)行驶在弧形公路顶点上的汽车,向心力由重力和支持力的合力提供.

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