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7.在用油膜法测分子大小的实验中,取体积为V1的纯油酸用酒精稀释,配成体积为V2的油酸酒精溶液.现将体积为V0的一滴油酸酒精溶液滴在水面上,稳定后油膜的面积为S,已知油酸的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA,则油酸分子的直径为$\frac{{V}_{1}{V}_{0}}{{V}_{2}S}$,这一滴溶液中所含的油酸分子数为$\frac{{ρV}_{1}{V}_{0}{N}_{A}}{{V}_{2}M}$.

分析 将配制好的油酸酒精溶液,通过量筒测出1滴此溶液的体积.则用1滴此溶液的体积除以1滴此溶液的面积,恰好就是油酸分子的直径.

解答 解:取体积为V1的纯油酸用酒精稀释,配成体积为V2的油酸酒精溶液,单位体积的油酸酒精溶液中的纯油酸的体积:${V}_{V}=\frac{{V}_{1}}{{V}_{2}}$.
一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积:V=${V}_{0}×{V}_{V}=\frac{{V}_{1}•{V}_{0}}{{V}_{2}}$;
由于分子是单分子紧密排列的,因此分子直径为:d=$\frac{V}{S}$=$\frac{{V}_{1}{V}_{0}}{{V}_{2}S}$.
一滴油酸酒精溶液中纯油酸的质量:$m=ρV=\frac{ρ{V}_{1}{V}_{0}}{{V}_{2}}$
这一滴溶液中所含的油酸分子数为:$n=\frac{m}{M}•{N}_{A}=\frac{{ρV}_{1}{V}_{0}{N}_{A}}{{V}_{2}M}$
故答案为:$\frac{{{V_1}{V_0}}}{{{V_2}S}}$,$\frac{{ρV}_{1}{V}_{0}{N}_{A}}{{V}_{2}M}$(用分子的立方体和球模型分别估测得出$\frac{{V_2^2{S^3}}}{V_0^2V_1^2}$、$\frac{{6V_2^2{S^3}}}{πV_0^2V_1^2}$均正确)

点评 掌握该实验的原理是解决问题的关键,该实验中以油酸分子呈球型分布在水面上,且一个挨一个,从而可以由体积与面积相除求出油膜的厚度,从而求出分子直径.

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A.粒子飞出电场时的速度偏转角为30°
B.粒子飞出电场时的速度大小为$\frac{q{U}_{0}T}{3md}$
C.粒子飞出电场时的位置离O′点的最大距离$\frac{7qU0{{T}^{2}}_{\;}}{18md}$
D.粒子飞出电场时的位置离O′点的最大距离$\frac{qU0{{T}^{2}}_{\;}}{6md}$

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18.气体压强是由大量气体分子撞击器壁引起的.下列因素中,与气体压强大小有关的是(  )
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15.下列说法正确的是(  )
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C.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙
D.当分子间的距离r=r0时,斥力等于引力,表现出分子力为零
E.扩散运动和布朗运动的剧烈程度都与温度有关

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2.我国研制并成功发射了“嫦娥二号”探月卫星.若卫星在距月球表面高度为h的轨道上以速度v做匀速圆周运动,月球的半径为R,则(  )
A.卫星运行时的向心加速度为$\frac{v^2}{R+h}$
B.卫星运行时的角速度为$\frac{v}{R+h}$
C.月球表面的重力加速度为$\frac{{{v^2}{{(R+h)}^{\;}}}}{{{R^{\;}}}}$
D.卫星绕月球表面飞行的速度为$v\sqrt{\frac{R+h}{R}}$

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12.钍${\;}_{90}^{234}$Th具有放射性,它能放出一个新的粒子而变为镤${\;}_{91}^{234}$Pa,同时伴随有γ射线产生,其方程为${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+x,钍的半衰期为24天.则下列说法中正确的是(  )
A.x为质子
B.x是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的
C.γ射线是镤原子核放出的
D.1g钍${\;}_{90}^{234}$Th经过120天后还剩0.2g钍

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19.1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个D形盒D1、D2构成,它们之间留有窄缝,在窄缝间有电势差,形成电场,离子在此窄缝中被加速,进入磁场后做匀速圆周运动,回到窄缝时电场方向变换离子又被加速,依次循环.下列说法正确的是(  )
A.离子在加速器D形盒D1中运动的周期比在D2中的大
B.在两个D形盒D1、D2之间加有周期性变化的电场
C.离子从电场中获得能量
D.离子从磁场中获得能量

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16.社会的发展离不开科学家们的贡献,对于科学家和他们的成就,下列说法正确的是(  )
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17.下列说法中正确的是(  )
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