由P=F/S知.压强的单位是“kg/s2m 即“kgm-1s-2 拓展 在国际单位制中.所有导出单位都可以用“m.kg.s 的指数形式表示. 例3 请把下列物理量与单位一一对应起来. (1)力 A.kg·m2/s3 (2)压强 B.kg·m/s2 (3)功 C.kg·m2/s2 (4)功率 D.kg/(s2m) 解析 物理公式不仅决定了物理量间数量的关系.也决定了物理量间单位的关系.推导物理量的单位一定要借助于物理公式.如由F=mα和α=Δx/T2可得力的单位应是kg·m/s2,在力的单位基础上由p=F/S可得压强的单位应是kg/(s2m).由W=Fs可得功的单位应是kg·m2/s2,再由P=W/t可得功率的单位是kg·m2/s3.所以正确的联接是与. 拓展 由此例可以看出.有时候根据物理量的单位就能判断结果是否有错误.例如运算中出现F=mv1+mv2.就可以发现公式两边的单位不同.这个公式肯定错了. 例4 质量1.5t的汽车在平直公路上作匀加速运动.在5s内速度从v1=36km/h增加到v2=54km/h.汽车所受的阻力是车重的0.05倍.求发动机的牵引力.(g=10m/s2) 解析 首先要把非国际单位制单位的物理量转化为国际单位制单位.m=1500㎏.v1=10m/s.v2=15m/s.本题是已知运动情况.求解受力情况.先求加速度:v2=v1+at,a=1m/s2. 以加速度方向为正方向.F合=F-0.05mg=ma, F=m(a+0.5)=1500×1.5=2250N. 物体由25m高处从静止开始下落.落至地面共用时间2.5s.若空气阻力大小恒定.则空气阻力是重力的多少倍?(g=10m/s2) 解析 本题也是已知运动情况.求解受力情况.先求加速度a:x=at2/2.a=8m/s2. 以竖直向下为正方向.F合=mg-Ff=ma, Ff=m(g-a)=2m ,Ff/mg=1/5=0.2. 拓展 从以上两例中可以看出.用牛顿运动定律立方程时.应该先选定一个正方向. [能力训练] 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(1)以下是有关热学内容的若干叙述:
A.布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它可以说明分子在永不停息地做无规则运动
B.给自行车轮胎打气,越来越费力,主要是由于打气过程中分子间斥力逐渐增大,引力逐渐减小的缘故
C.系统的熵只能增大或不变,不可能减小
D.通常情况下,一定质量的理想气体在等温膨胀的过程中,既不吸热,也不放热
E.非晶体的结构跟液体非常类似,可以看作是粘滞性极大的液体
F.所有的金属在常温下都呈固态
G.液体表面层的分子比液体内部的分子有更大的分子势能
H.由热力学第二定律可以判断物理过程能否自发进行
其中正确的是______(选填字母代号).
(2)如图所示,弹簧一端固定于水平台面上,另一端与质量为m活塞拴接在一起,开口向下.质量为M的气缸与活塞一起封闭了一定质量的气体.
气缸和活塞均可与外界进行热交换.由于外界环境的温度缓慢降低,被封闭气体向外界释放热量Q,同时其内能减少△U.已知大气压强为p,气缸的横截面积为S,气缸壁厚忽略不计,重力加速度为g.则①被封气体的体积V______.(填“增大”.“减小”.“不变”)
②活塞移动距离x为______;气缸移动距离y为______.

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[物理--选修3-3]
(1)固定的水平气缸内由活塞B封闭着一定质量的理想气体,气体分子之间的相互作用可以忽略,假设气缸壁的导热性能良好,环境的温度保持不变,若用外力F将活塞B缓慢地向右拉动,如图所示,则在拉动活塞的过程中,关于气缸内气体的下列结论,其中正确的是______
A.气体对外做功,气体内能减小
B.气体对外做功,气体内能不变
C.气体向外界放热,压强变大
D.气体从外界吸热,压强变小
(2)(如图所示,质量为m=10kg的活塞将一定质量的理想气体密封在气缸中,开始时活塞距气缸底高度h1=40cm.此时气体的温度T1=300K.现缓慢给气体加热,气体吸收的热量Q=420J,活塞上升到距气缸底h2=60cm.已知活塞面积S=50cm2,大气压强P=1.0105Pa,不计活塞与气缸之间的摩擦,g取l0m/s2.求
①当活塞上升到距气缸底h2时,气体的温度T2
②给气体加热的过程中,气体增加的内能△U.

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如图所示,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形气缸竖直放置,气缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S.在气缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为l的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在气缸内无摩擦地移动.已知活塞A的质量是2m,活塞B的质量是m.当外界大气压强为p、温度为T时,两活塞静止于如图所示位置.(1)求此时气缸内气体的压强.
(2)若用一竖直向下的拉力作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动的距离,又处于静止状态,求这时气缸内气体的压强及拉力F的大小.设整个过程中气体温度不变.

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(选修模块3-3)
(1)如图甲所示,导热的气缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中,气缸的内壁光滑.现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态①变化到状态②,如果环境保持恒温,此过程可用下列 (图乙)    图象表示
(2)以下说法正确的是   
A.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先增大后减小,分子势能先减小后增大
B.晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点
C.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
D.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大
(3)如图丙所示,用面积为S 的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为△h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?

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(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡相应的答题区域内作答,如都作答则按A、B两小题评分)
A.(选修模块3-3)
(1)下列说法中正确的是   
A.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力变小
B.布朗运动反映了悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动
C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的
D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度
(2)一定质量的某种理想气体分别经历图1所示的三种变化过程,其中表示等压变化的是    (选填图1中A、B或C),该过程中气体的内能    (选填“增加”、“减少”或“不变”).
(3)在一个大气压下,1g水在沸腾时吸收了2260J的热量后变成同温度的水蒸汽,对外做了170J的功,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1,水的摩尔质量M=18g/mol.则
①水的分子总势能变化了    J;
②1g水所含的分子数为    (结果保留两位有效数字).w w w.ks5u.c om
B.(选修模块3-4)
(1)关于声波和光波,以下叙述正确的是   
A.声波和光波均为横波
B.声波和光波都能发生干涉、衍射现象
C.波速、波长和频率的关系式v=λf,既适用于声波也适用于光波
D.同一列声波在不同介质中传播速度不同,光波在不同介质中传播速度相同
(2)一根长绳左端位于平面直角坐标系的O点,t=0时某同学使绳子的左端开始做简谐运动,t=1s时形成如图2所示波形.则该波的周期T=    s,传播速度v=    m/s.
(3)如图3所示为直角三棱镜的截面图,一条光线平行于 BC边入射,经棱镜折射后从AC边射出.已知∠A=θ=60°,该棱镜材料的折射率为    ;光在棱镜中的传播速度为    (已知光在真空中的传播速度为c).
C.(选修模块3-5)
(1)在下列核反应方程中,x代表质子的方程是   
A.1327Al+24He→1530P+x
B.714N+24He→817O+x
C.12H+γ→1n+x
D.13H+x→24He+1n
(2)当具有5.0eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的光电子的最大初动能是1.5eV.为了使该金属产生光电效应,入射光子的最低能量为   
A.1.5eV         B.3.5eV 8一台激光器发光功率为P,发出的激光在真空中波长为λ,真空中的光速为c,普朗克常量为h,则每一个光子的动量为    ;该激光器在t秒内辐射的光子数为   

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同步练习册答案