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    13.在“用油膜法估测分子的大小 的实验中.所备器材有:浓度为0.05%的油酸酒精溶液.最小刻度为0.1mL的量筒.盛有适量清水的浅盘.痱子粉.橡皮头滴管.玻璃板.彩笔.坐标纸.①下面是实验步骤.请填写所缺的步骤C 查看更多

     

    题目列表(包括答案和解析)

    在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,已知一滴溶液中纯油酸的体积为V,配制的油酸溶液中,纯油酸与溶液体积之比为1:500,1mL溶液含250滴.那么一滴溶液中纯油酸的体积为V=
    8×10-6
    8×10-6
    cm3;该实验中一滴油酸溶液滴在水面上,稳定后的面积为4×10-3m2,则油酸分子的直径为
    2×10-9
    2×10-9
     m.

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    在用“油膜法估测分子的大小”的实验中,备有以下器材:用酒精稀释过的油酸、滴管、痱子粉、浅水盘及水、玻璃板、坐标纸、彩笔.还缺少的器材有:
    量筒
    量筒

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    在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,把1滴油酸酒精溶液滴人盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,已知这滴油酸酒精溶液中油酸的体积为7×10-6ml测得油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形方格的边长为1cm,试求.
    ①油酸膜的面积是
    120
    120
    cm2
    ②实验测出油酸分子的直径是
    6×10-10
    6×10-10
    m(保留一位有效数字)

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    在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,用移液管量取0.25mL油酸,倒入标称250mL的容量瓶中,再加入酒精后得到250mL的溶液,然后用滴管吸取这种溶液,向小量筒中滴入100滴溶液,溶液的液面达到量筒中1mL的刻度,再用滴管取配好的油酸溶液,向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下2滴溶液,在液面上形成油酸薄膜,待油膜稳定后,放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜,如图所示,坐标格的正方形的大小为2cm×2cm.由图可以估算出油膜的面积是
    2.2×10-2
    2.2×10-2
    m2(保留两位有效数字);由此估算出油酸分子的直径是
    9×10-10
    9×10-10
    m(保留一位有效数字).

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    在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,己知配制的油酸溶液中,纯油酸与油酸溶液体积之比为1:500,25滴油酸溶液有1mL,问:l滴溶液的体积有
    0.04
    0.04
    mL,1滴油酸溶液中纯油酸的体积V=
    8×10-5
    8×10-5
    mL,若实验中测得1滴油酸膜的面积为533cm2,则所测油酸分子的直径为
    1.6×10-9
    1.6×10-9

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    题号

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    答案

    C

    C

    A

    B

    BD

    AD

    CD

    BD

    BD

    ABD

    B

    AC

    13.(1)将玻璃板放在盘上,用笔画出油膜的形状(2分)  (3分)

    (2)(1)1.00m/s,2.50m/s;(各1分)           (2)5.25J,5.29J(各2分)

    14. (6分)

    15题.(共8分)

    解:该队员先在t1=1s时间内以a1匀加速下滑.

    然后在t2=1.5s时间内以a2匀减速下滑.

    第1s由牛顿第二定律得:mg-F1=ma1                   

    所以a1==4m/s2                                  (2分)

    最大速度vm=a1t1                                      

    代入数据解得:vm=4m/s                                 (2分)

    后1.5s由牛顿第二定律得:F2-mg=ma2                  

    a2==2m/s2                                       (2分)

    队员落地时的速度v=vm-a2t2                              

    代入数据解得:v=1m/s                                   (2分)

     

    16(8分)题将运动员看成质量为m的质点,从高处下落,刚接触网时的速度的大小

         ①                (2分)

       弹跳后到达的高度为,刚离网时的速度的大小

         ②              (2分)

       接触过程中运动员受到向下的重力mg和网向上的弹力F。选取竖直向上为正方向,由动量定理,得  ③              (3分)

      由以上三式解得

      代入数值得           (1分)

     

    17.(12分)

    (1)mv0=2mvA…………………………(3分)     vA =v0……………………(1分)

    (2)qE=2mv2A /r………………………………………………………………(2分)

    E= ……………………………………………………………(1分)

    E的方向是: 竖直向上………………………………………………(1分)

    (3)在AB过程中应用动能定理有:   qE?2r-2mg?2r=EkB-?2mv2…………………(3分)

    ∴EkB=mv20-4mgr………………………………………………………(1分)

     

    18.(12分)参考解答:

    (1)开始时弹簧形变量为

    由平衡条件:   ①…………… (1分)

    设当A刚离开档板时弹簧的形变量为

    由:  ②…………………………(1分)

    故C下降的最大距离为:  ③…………………………(2分)

    由①~③式可解得    ④………………………… (2分)

    (2)由能量守恒定律可知:C下落h过程中,C重力势能的的减少量等于B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量以及系统动能的增量之和

    C的质量为M时:    ⑤………………(2分)

    C的质量为2M时,设A刚离开挡板时B的速度为V

     ⑥ ……………(2分)

    由④~⑥式可解得A刚离开PB的速度为:

      ⑦…………………………(2分)

     

     

     

     

     

     

     

    19题:(14分)

    (1)m1与m2碰撞过程满足

            mv0=mv1+2mv2                                    (1分)

            mv02=mv12+2mv22                             (1分)

    得v1=-(负号表示逆时针返回),v2=-          (2分)

    (2)因为m2=m3=2m,与第(1)问同理可得,m2运动到C处与m3碰后,两者交换速度,即v2=0,v3=v2                                           (2分)

    所以m3的速度顺时针由C向A运动,与m1逆时针返回,

    因为v2=v3=2v1+=2

    所以m3和m1同时到达A点并进行碰撞。            (2分)

    (3)m3和m1碰撞过程满足

    2m-m=m v1+2m v3

    2m()2+m()2=m v1′2+2m v3′2                     

    解之得v1=v0,v3=0(另一解v1=-,v3,这表示互相穿过去,不可能,所以舍去)即碰后m3停止,m1以v0再次顺时针运动。         (4分)

    m1和m2第一次相碰后,返回A点的时间t1==

    m1和m3在A处碰后,m1以v0返回到C的时间t2=

    从m1和m3在第一次相碰,到m1和m2第二次相碰经历的总时间

    t= t1+ t2=                                      (2分)

     


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