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物质是由大量分子组成的
(1)分子直径的数量级是
10-10
10-10
m,粗略测定分子大小的方法是
油膜法
油膜法

(2)纳米是一个长度单位,符号:
nm
nm
,l纳米=
10-9
10-9
m.
(3)阿伏加德罗常数表示
lmol物质中含有的分子数
lmol物质中含有的分子数
,NA=
6.02×1023
6.02×1023

(4)微观量的估算:对固体和液体,认为分子紧密排列,设其摩尔体积为Vmol,则分子体积为
Vmol
NA
Vmol
NA

通常把分子看作球体,则分子直径为
3
6V
πNA
3
6V
πNA
.对气体分子来说,由于分子不是紧密排列,上述微观模型不适用,但我们可以通过上述模型求分子间的距离.例如,在标准状况下,气体的摩尔体积是22.4L,则气体分子间的距离是
3.3×10-9
3.3×10-9
m.

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如图所示,MN为平行板电容器C两极板,虚线到两极板距离相等,极板长为L,两极板的间距为d.右端为屏,屏足够大与极板垂直,到极板的距离为D,有一细电子束沿图中虚线以速度v0连续不断地射入电场且能穿出.已知电子电量为e,电子质量为m,平行板电容器极板间可调偏转电压为U,忽略细电子束的宽度及电子所受的重力及电子间的相互作用力.求:
(1)两板间所加偏转电压U的范围
(2)若两板间电压恒定为U0,且N板电势比M板高,电子飞出平行板时的动能多大?
(3)在(2)这种情况下,电子到达屏上时,它离O点的距离y.

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如图所示,在场强为E、方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电荷量分别为+2q和-q,两小球用长为L的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点而处于平衡状态,重力加速度为g,则细线对悬点O的作用力等于_________.

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在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当电键K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当电键K接b时,电压表示数为4.5V.试求:
(1)当电键K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;
(2)电源的电动势和内电阻.
(3)当电键K接c时,求电源输出功率.

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有一带荷量q=-2×10-6C的点电荷,从某电场中的A点移到B点,电荷克服电场力做4×10-4 J的功,从B点移到C点,电场力对电荷做6×10-4 J的功,求A、C两点的电势差并说明A、C两点哪点的电势较高.

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(2012?珠海一模)某课外学习小组想描绘标有“4V、2W”的小灯泡的U-I图象,除导线和开关外还备有以下器材可供选择:
A.电流表(量程0.6A,内阻约为1Ω)          B.电流表(量程3.0A,内阻约为0.2Ω)
C.电压表(量程5.0V,内阻约为5kΩ)          D.电压表(量程15.0V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器(最大阻值为200Ω,额定电流100mA)
F.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1.0A)
G.电源(电动势为6.0V,内阻约为1.5Ω)
(1)实验中所用的电流表应选
A
A
;电压表选
C
C
;滑动变阻器应选
F
F
.(只需填器材前面的字母代号)
(2)将图10中的实物连接成实验所需的电路(有两根导线已经接好).实验开始时,滑动变阻器的滑片应该置于最
端.(填“左”或“右”)
(3)经过正确的操作,测得的数据如下表:请在图中描点画出小灯泡的U-I曲线.

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某人用多用电表按正确步骤测量一电阻阻值,当选择欧姆档“×100Ω”挡测量时,指针指示位置如图所示.则这电阻阻值是
1200
1200
.如果要用这多用表测量一个约200Ω的电阻,为了测量比较准确,选择开关应选欧姆档的
×10
×10
.改变档位调整倍率后,要特别注意重新
欧姆调零
欧姆调零

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如下图所示是定性研究平行板电容器的电容与结构之间的关系的装置,平行板电容器的A板与静电计相连,B板和静电计金属壳都接地.指出下列三个图所示的情况下,静电计指针的偏转变化情况:
①正对面积减小时,静电计指针的偏角
增大
增大

②板间距离增大时,静电计指针的偏角
增大
增大

③插入电介质时,静电计指针的偏角
减小
减小

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如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为E=E0-kt(E0、k均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,已知μqE0>mg.t=0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑
H
2
后脱离墙面,此时速度大小为
gH
2
,最终落在地面上.则下列关于物体的运动说法正确的是(  )

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(2009?宁波模拟)如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,且两个电路的总功率相等.则这两个电路中的U、U,R、R之间的关系,正确的是(  )

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