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18.下列说法正确的是(  )
A.气体能充满任何容器是因为分子间的排斥力大于吸引力
B.可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
C.当分子间的距离增大时,分子间引力增大,斥力减小,所以分子间作用力表现为引力
D.用油膜法测出油酸分子的直径后,还需要知道油酸的摩尔体积就可以计算出阿伏伽德罗常数

分析 气体能充满任何容器是因为分子间的作用力太小,故分子可以自由移动.
依据热力学第二定律判定B.
当分子间的距离增大时,分子间引力减小,斥力减小,但斥力减小的比引力快
已知油酸的摩尔体积,用油膜法测出油酸分子的直径后,可以估算出阿伏加德罗常数;

解答 解:A、气体能充满任何容器是因为分子间的作用力太小,气体能够自由扩散到任何地方,故A错误.
B、热力学第二定律,热力学基本定律之一,内容为不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,故B错误.
C、当分子间的距离增大时,分子间引力减小,斥力减小,但斥力减小的比引力快,所以分子间作用力表现为引力,故C错误;
D、已知油酸的摩尔体积Vmol,用油膜法测出油酸分子的直径后,可得油酸分子体积V0,依据:Vmol=NAV0,可以估算出阿伏加德罗常数,故D正确;
故选:D

点评 该题重点在于涉及阿伏加德罗常数的有关计算,此类计算涉及到的变化比较多,应灵活掌握.

练习册系列答案
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8.在第十六届广州亚运会男篮决赛过程中,王治郅为了避免韩国队员的抢断,击地传球(篮球比赛运动员为了避免对方运动员对篮球的拦截,往往采取使篮球与地面发生一次碰撞反弹而传递给队友的传球方法)给队员刘炜.假设王治郅将篮球以v0=5m/s的速率从离地面高h=0.8m处水平抛出,球与地面碰撞后水平方向的速度变为地面碰撞前水平速度的$\frac{4}{5}$,球与地面碰撞后竖直方向速度变为与地面碰撞前瞬间竖直方向速度的$\frac{3}{4}$,刘炜恰好在篮球的速度变为水平时接住篮球,篮球与地面碰撞作用的时间极短(可忽略不计),不计空气阻力,g取10m/s2,求:王治郅、刘炜传球所用的时间和王治郅抛球位置与刘炜接球位置之间的水平距离分别是多少?

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9.甲、乙两同学均设计了测动摩擦因数的实验.已知重力加速度为g.

(1)甲同学所设计的实验装置如图(甲)所示.其中A为一质量为M的长直木板,B为木板上放置的质量为m的物块,C为物块右端连接的一轻质弹簧测力计.实验时用力将A从B的下方抽出,通过C的读数F1即可测出动摩擦因数.则该设计能测出A与B(填“A与B”或“A与地面”)之间的动摩擦因数,其表达式为$\frac{{F}_{1}}{mg}$.
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6.在某空间中存在垂直xOy平面向外的匀强磁场磁感应强度为B=$\frac{mv}{qL}$,原点O处有一粒子源,可均匀地向xOy平面内的各个方向不断地发射速度均为v的同种带电粒子,带电粒子的质量为m,带电荷量为+q,在x轴上距离原点O为L处,垂直于x轴立一个薄金属板P,如图所示,金属板的厚度不计,不计带电粒子的重力和粒子间相互作用力
(1)求粒子在磁场中的轨道半径;
(2)若要使薄金属板P的右侧不能接收到带电粒子,试确定薄金属板的最小长度;
(3)薄金属板P左侧面在x轴上方与下方接收到的粒子数之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,此时波恰好传到x=2.0m处质点,已知波的传播速度v=2.0m/s.则
(1)x=0.25m处质点在0.25s内通过路程为$5\sqrt{2}cm$
(2)x=1.0m处质点做简谐运动的表达式为y=5sin2πtcm
(3)x=6.0m处质点第一次到达波峰用时为2.75s.

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3.如图所示,水平光滑绝缘地面上方虚线MN左侧存在水平向右的匀强电场,电场强度E1=1.0N/C,右侧存在着竖直向上、电场强度E2=50N/C的匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度B1=5.0T的匀强磁场,场区竖直方向均足够在.有两个完全相同的金属小球A、B,质量均为0.10g,A带正电,电量大小为4.0×10-5C,B不带电.现将小球A在P点由静止释放,当A运动到N点与静止在N点的小球B碰撞,PN=0.2m,A、B碰撞时间极短,碰撞过程中无能量损失.球的大小忽略不计.(g取10m/s2)求:
(1)碰撞前小球A速度大小.
(2)小球B经过虚线MN时与水平地面的距离.
(3)小球B落到水平地面上瞬间与此时小球A的距离.

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10.如图所示,光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两轨道上端与一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑,滑到高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,其它电阻可忽略,则(  )
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B.上滑到最高点的过程中克服安培力与重力做功之和为$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$
C.上滑到最高点的过程中电阻R上产生的电热为($\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-mgh)
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7.“嫦娥一号”的成功发射,为实现中华民族几千年的奔月梦想迈出了重要的一步.已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似圆周,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常数为G.试求:
(1)月球的质量M.
(2)如果在月球表面做平抛运动实验,物体抛出时离地面高度为h(h远小于R),水平位移为L,则物体抛出时的初速度是多少?

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8.如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量为0.6kg,弹簧测力计读书为2N,滑轮摩擦不计,若轻取走盘中的部分砝码,使总质量减少到0.3kg时,将会出现的情况是(g=10m/s2)(  )
A.A仍静止不动B.弹簧测力计的读数将变小
C.A对桌面的摩擦力不变D.A所受的合力将要变大

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