用单分子油膜法测定液体分子大小时.要求油滴在水面上散开到最大面积.形成 单分子油膜.其理论基础是将分子看作 .若油滴体积为V.油膜面积为S.则分子直径约为d= .一般分子直径的数量级为 m.已知水的密度是1.0×103kg/m3.如果忽略水分子间的空隙.试估算一个水分子的体积为 m3一定质量的理想气体,当温度不变体积减小时,气体压强将 .气体分子单位时间对器壁的碰撞次数将 ,热力学温度的零度记为0 K.它等于 ℃B组( (10分.适合选修物理3-4学生做) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

用单分子油膜法测定液体分子大小时,要求油滴在水面上散开到最大面积,形成_单分子油膜,其理论基础是将分子看作
 
.若油滴体积为V,油膜面积为S,则分子直径约为d=
 
,一般分子直径的数量级为
 
m.已知水的密度是1.0×103kg/m3,如果忽略水分子间的空隙,试估算一个水分子的体积为
 
m3

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用单分子油膜法测定液体分子大小时,要求油滴在水面上散开到最大面积,形成_单分子油膜,其理论基础是将分子看作______.若油滴体积为V,油膜面积为S,则分子直径约为d=______,一般分子直径的数量级为______m.已知水的密度是1.0×103kg/m3,如果忽略水分子间的空隙,试估算一个水分子的体积为______m3

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用单分子油膜法测定液体分子大小时,要求油滴在水面上散开到最大膜面积,形成单分子油膜,其理论基础是将分子看作______________。若油滴体积为V,油膜面积为S,则分子直径约为d=______________,一般分子直径的数量级为______________m。已知水的密度是kg/m3,如果忽略水分子间的空隙,试估算一个水分子的体积为______________m3

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用油膜法测分子大小的实验.
实验方法:将极少油酸滴到水面上,油酸会在水面上形成极薄的可看作由单层分子组成的油膜,测出薄膜的厚度就为分子的直径.
实验步骤:
A.先向1mL的油酸中加入酒精至10mL得溶液a,再取1mL溶液a并向其中加入酒精至500mL得溶液b;
B.用注射器吸取溶液b,一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入80滴时,量得其体积为1mL;
C.在浅水盘水面上均匀撒一些痱子粉,用注射器向水面滴入1滴油酸溶液b;
D.待油膜稳定后,将一玻璃板放在浅水盘上,在玻璃板上描出油膜边界,将画有轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示.
请回答下列问题:
(1)一滴油酸溶液中纯油酸的体积为    mL;
(2)已知图中正方形小格的边长为1cm,则油膜的面积为    cm2
(3)估算油分子的直径约为    cm.

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用油膜法估测分子大小的实验步骤如下:
①向体积为V1的纯油酸中加入酒精,直到油酸酒精溶液总体积为V2
②用注射器抽取上述溶液后一滴-滴地滴人小量简,当滴入n滴时体积为V0
③先往边长为30~40cm的浅盘里倒人2cm深的水,再用注射器往水面上滴1滴上述溶液,等油酸薄膜形状稳定后.将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描出油酸薄膜的形状;
④将画有油酸薄膜轮廓形状的玻璃板,放在画有许多边长为a的小正方形的坐标纸上,数得轮廓范围内正方形的总数为N
(1)上述过程中遗漏的重要一步是
将痱子粉均匀撒在水面上
将痱子粉均匀撒在水面上

(2)实验中做了科学的近似,它们是
将油酸分子看成球体
将油酸分子看成球体
油分子之间看成没有空隙
油分子之间看成没有空隙

(3)油酸分子直径的表达式d
=
V0V1
NnV2a2 
=
V0V1
NnV2a2 
(以上物理量的单位均为国际单位制中单位).

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1

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5

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7

8

9

10

11

12

B

AC

B

C

BCD

D

AC

D

BC

AC

BD

A

13.A组(1)球形体;(1分)V/S;(1分)10-10,(1分)3.0×10-29(2分)

(2)增大,(2分)变多,(2分)??273.15(1分)

B组(1)x轴正方向,(1分)a,(1分)c,(1分);100(2分)

(2)小于(2分)大于 (2分)    Υ123(1分)

14.(1)步骤C不必要, (2分) 步骤B是错误的.(2分)

(2)(4分)  

(3)重锤的质量m ,(1分)  (3分)

15.(1)3.550×10-3 (3分)    (2)πd2Rx/4l(4分)

(3)将电键S2接1,只调节滑动变阻器r,使电压表读数尽量接近满量程,读出这时电压表和电流表的示数U2I2 (2分) U1/I1U2/I2(3分)

提示:由欧姆定律得U1=I1(RA+RP+Rx),U2=I2(RA+RP),故Rx=U1/I1U2/I2.

 

16.(1)N?m2/kg(2分)    N?m2?C-2(2分)

(2)解析:由题意可知是要求该星球上的“近地卫星”的绕行速度,也即为第一宇宙速度。设该星球表面处的重力加速度为,由平抛运动可得

      ①     故                     2分

对于该星球表面上的物体有②所以         2分

而对于绕该星球做匀速圆周运动的“近地卫星”应有

     ③    2分

由 ①②③式得        ④       1分

(3)受力情况如图所示,QA、QB对QC的作用力大小和方向都不因其它电荷的存在而改变,仍然遵守库仑定律的规律。

QA对QC作用力:,同性电荷相斥。(1分)

QB对QC作用力:,异性电荷相吸。(1分)

∵QA=QB=Q        ∴FA=FB

根据平行四边形法则,QC受的力F1即为FA、FB的合力,根据几何知识可知,QC受力的大小,F1=FA=FB==,(3分)

方向为平行AB连线向右。(2分)

17.(16分)解:(1)ab杆向右运动时,ab杆中产生的感应电动势方向为a→b,大小为E=BLv1(1分)

cd杆中的感应电流方向为dc.  cd杆受到的安培力方向水平向右       (1分)

安培力大小为                  (2分)

cd杆向下匀速运动,有mg=μF                       ②                  (1分)

解①、②两式,ab杆匀速运动的速度为              (2分)

(2)ab杆所受拉力(4分)

(3)设cd杆以v2速度向下运动h过程中,ab杆匀速运动了s距离

                                                        (2分)

整个回路中产生的焦耳热等于克服安培力所做的功

          (3分)

18..解:(17分)(1)带电微粒在做匀速圆周运动,电场力与重力应平衡,有mg=Eq,即E= mg/q,(3分)方向竖直向下. (1分)

(2) 粒子做匀速圆周运动,轨道半径为R,如图所示。

,    (1分)

最高点与地面的距离为,(1分)

解得。(2分) 该微粒运动周期为T=,(1分)

运动至。最高点所用时间为.(2分)

(3)设粒子上升高度为h,由动能定理得,(3分)

解得。  (2分)   微粒离地面最大高度为H+。(1分)

19(17分)解析:(1)解除锁定弹开AB后,AB两物体的速度大小:

     (2分)

弹簧储存的弹性势能  (1分)

(2)B滑上传送带匀减速运动,当速度减为零时,滑动的距离最远.

由动能定理得:  (2分)  得:  1分)

(3)物块B沿传送带向左返回时,先匀加速运动,物块速度与传送带速度相同时一起匀速运动,设物块B加速到传送带速度v需要滑动的距离为

         得       (2分)

表明物块B滑回水平面MN的速度没有达到传送带速度

所以:                               (1分)

(4)设弹射装置对A做功为,则:   (1分)

AB碰后速度互换,B的速度  =                         (1分)

B要刚好能滑出平台Q端,由能量关系有:    (1分)

又mA=mB,  联立解得:          (1分)

                                        (1分)

B滑过传送带过程,传送带移动的距离: (1分)

所求内能:            (2分)

 

 

 


同步练习册答案