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5.为了改善夜间行驶时的照明问题,很多轿车主会选择含有氙气灯的汽车,已知氙气灯头容积为V,氙气密度为ρ,氙气摩尔质量M,阿伏加德罗常数NA.求:
(1)灯头中氙气分子的总个数N;
(2)灯头中氙气分子的平均距离.

分析 (1)根据摩尔数等于质量除以摩尔体积得到物质量,然后根据分子数等于物质量乘以摩尔数求解分子数.
(2)根据气体的体积与分子的个数计算出每一个分子所占空间的大小,然后以立方体模型计算出氙气分子的平均距离.

解答 解:(1)设疝气的物质的量为n,则:$n=\frac{ρV}{M}$
所以疝气分子的总个数:N=n•NA=$\frac{ρV}{M}•{N}_{A}$
(2)每一个分子所占的空间:${V}_{0}=\frac{V}{N}$
每一个分子所占的空间近似可以看做是立方体,所以分子之间的平均距离:
a=$\root{3}{{V}_{0}}$=$\root{3}{\frac{M}{ρ{N}_{A}}}$
答:(1)灯头中氙气分子的总个数是$\frac{ρV}{M}•{N}_{A}$;
(2)灯头中氙气分子的平均距离是$\root{3}{\frac{M}{ρ{N}_{A}}}$.

点评 本题关键明确阿伏加德罗常数是联系宏观量与微观量的桥梁,基础题.

练习册系列答案
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13.如图所示,半圆柱体A放在粗糙水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板CD,在A和CD之间放有一个光滑均匀的小圆柱体B,整个装置处于静止状态.若用外力使CD保持竖直且缓慢向右移动,在B没有落到地面之前,A始终静止,在此过程中(  )
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C.P点的电势一定小于Q点的电势
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10.如图所示,实线与虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷.此刻M点处波峰与波峰相遇,下列说法中正确的是(  )
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C.从该时刻起,经过二分之一周期,质点M处于振动减弱区
D.从该时刻起,经过二分之一周期,质点M到达平衡位置

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量M=8kg的小车放在光滑水平地面上,在小车左端施加F=8N水平恒力作用,当小车向右运动获得某一速度时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,经过t=2s小物块对地的位移为3.4m.已知小物块与小车之间的动摩擦因数为μ=0.2,小车足够长,g=10m/s2,求小物块放上小车的瞬间:
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(2)小车的速度大小.

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14.我国自1970年4月24日发射第一颗人造地球卫星----“东方红”1号以来,为了满足通讯、导航、气象预报和其它领域科学研究的不同需要,又发射了许多距离地面不同高度的人造地球卫星.卫星A为近地卫星,卫星B为地球同步卫星,它们都绕地球做匀速圆周运动.已知地球半径为R,卫星A距地面高度可忽略不计,卫星B距地面高度为h,不计卫星间的相互作用力.求:
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15.如图,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中.当导线中通以沿x负方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向的夹角为θ.当磁场方向为y负向时,磁感应强度的大小为$\frac{mg}{IL}$;如要使所加磁场的磁感应强度最小,则磁场方向应为沿悬线向上,其最小值为$\frac{mg}{IL}$sinθ.

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