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10.用氣體分子動理論,對玻意耳定律進行微觀解釋.

分析 根據分子動理論,結合理想氣體狀態(tài)方程,利用影響壓強的微觀原因做出解釋.

解答 解:一定質量的理想氣體,其分子總數是一個定值,當溫度保持不變時,則分子的平均速率也保持不變,當其體積增大幾倍時,則單位體積內的分子數變?yōu)樵瓉淼膸追种,因此氣體的壓強也減為原來的幾分之一;反之若體積減小為原來的幾分之一,則壓強增大幾倍,即壓強與體積成反比.這就是玻意耳定律.

點評 此題考查了學生們對分子動理論的理解以及微觀原因解釋宏觀想象的能力.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示,兩條間距為d,表面光滑的平行金屬導軌M、N,導軌平面與水平面的傾角為θ,導軌的一端有一電池組與M、N相連,整個裝置處在方向豎直向下、磁感強度為B的勻強磁場中.現將一質量為m的水平金屬棒PQ與軌道垂直地置于導軌上,這時兩導軌與金屬棒在回路中的電阻值為R,PQ棒剛好處于靜止狀態(tài).設電池組的內阻為r,試計算電池組的電動勢E,并標明極性.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.物體在變力作用下由靜止開始運動,如果變力F隨時間t按圖所示的情況變化,那么在0~t1的時間內物體(  )
A.加速度保持不變B.速度越來越小C.加速度越來越大D.速度越來越大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.某同學為了“驗證力的平行四邊形定則”,實驗步驟依次為:
(1)用圖釘將白紙固定在木板上.
(2)將橡皮條的一端拴上兩支細繩套,另一端用圖釘固定在木板上.
(3)用兩只彈簧測力計分別互成角度地拉兩繩套,將橡皮條與繩套的結點拉到某一位置O.用鉛筆描下O點的位置及兩繩的方向,并記下彈簧測力計的讀數F1、F2
(4)用鉛筆和刻度尺從O點沿兩繩套的方向畫直線,選好標度,按F1、F2的大小做兩個力的圖示.用刻度尺與三角板做平行四邊形后,求得合力F.
(5)改用一只彈簧測力計向任意一個方向拉繩套,記下繩的方向和彈簧測力計的讀數F′,用同樣的標度,做出力F′的圖示.
(6)比較F′和F的大小和方向是否相同.
(7)改變F1及F2的大小和方向,重復上述步驟.
此同學在實驗中操作錯誤的步驟是(5),應將結點仍拉到位置O(填步驟序號).正確的操作是(1)、(2)、(3)、(5)、(4)、(6)、(7).

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.某物質的摩爾質量是M,密度是ρ,若用NA表示阿伏加德羅常數,則每個分子的質量是$\frac{M}{{N}_{A}}$;每立方米中這種物質包含的分子數目是$\frac{ρ}{M}$NA

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.小船在200m寬的河中橫渡,水流速度是2m/s,船在靜水中速度是4m/s,求
(1)小船怎樣才能沿最短路徑度過河去?需時多少?
(2)小船怎樣才能以最短時間度過河去?需時多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,兩根完全相同的金屬導軌如圖放置,兩導軌間距為L,電阻不計,兩條導軌足夠長,所形成的斜面與水平面的夾角都是α=53°.兩金屬桿ab和cd長均為L,金屬桿ab電阻為2R,金屬桿cd電阻為R,質量分別為2m和m,兩金屬桿與導軌的摩擦系數μ=0.5,用一根質量可忽略的不可伸長的柔軟絕緣細線通過滑輪將它們連接,兩金屬桿都處在水平位置.其中水平導軌平面上有垂直向上的勻強磁場,磁感應強度為B.若從靜止釋放金屬桿ab和cd,ab棒移動的距離S后達到最大速度,在此運動過程中金屬桿ab和cd始終未離開導軌,且不越過虛線位置.g=10m/s2.求

(1)金屬桿ab運動的最大加速度.
(2)金屬桿ab運動的最大速度.
(3)從靜止達到最大速度過程中ab電阻產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖,水平地面上固定一直角斜面,∠A=30°,BC=2L,斜面定點C處固定一大小不計的定滑輪,現用一質量為m,總長為5L的軟繩跨過定滑輪連接P、Q兩物塊,兩物塊均可視為質點,若初始時刻P物塊處于BC中點處且與斜面不接觸,Q物塊處于斜面底端,不計一切摩擦,重力加速度為g,試回答一下問題:
(1)若同時靜止釋放P、Q兩物塊,為使P物塊能下落,則P、Q兩物塊的質量mp、mQ應滿足的條件
(2)若mp=mQ=m,由圖中位置靜止釋放;兩物塊,當P物塊落至地面后立即靜止于地面,試求P與地面碰撞前瞬間的速度,并通過計算說明Q物塊有沒有與定滑輪碰撞的風險
(3)在(2)問中,若令物塊Q與斜面頂端C的距離為x,試寫出Q的加速度a與x的函數關系式.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.一輛汽車以14m/s的速度做直線運動.某時刻開始以恒定的加速度剎車.第一個1s內位移為12m,汽車剎車的加速度小于14m/s2.下列說法正確的是 (  )
A.汽車剎車的加速度大小為12m/s2B.5s內汽車的位移為24.5m
C.汽車在第2s內的位移是8mD.汽車在第4s內的平均速度是1m/s

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