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(1)某运动员吸一口气,吸进400cm3的空气,据此估算他所吸进的空气分子的总数...

(1)某运动员吸一口气,吸进400cm3的空气,据此估算他所吸进的空气分子的总数.已知1mol气体处于标准状态时的体积是22.4L.(结果保留一位有效数字)
(2)如图所示,绝热隔板S把绝热的气分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b,气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析气体b的压强、温度、内能的变化情况.

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(1)根据理想气体状态方程求出吸进的空气相当于标准状态下的体积.从而通过标准状态下气体的体积求出气体的摩尔数,根据阿伏伽德罗常数求出气体的分子数. (2)根据气体状态方程=C和已知的变化量去判断其它的物理量.根据热力学第一定律判断气体的内能变化. 解;(1)他吸入的空气分子总数约为n=NA=×6.02×1023=1×1022个; (2)当a加热时,气体a的温度升高,内能增大,压强增大;a的压强增大了,对K的压力就增大,由于K与气缸壁的接触是光滑的,可以自由移动,所以a推动K向b移动.所以a,b两部分的压强始终相同,都变大.由于a气体膨胀,b气体被压缩,所以外界对b气体做功,根据热力学第一定律得:b的内能增大,温度升高了. 答:(1)所吸进的空气分子的总数约为1×1022个. (2)气体b的压强增大,温度升高,内能增大.
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考点分析:
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如图甲所示,电阻不计,间距为l的平行长金属导轨置于水平面内,阻值为R的导体棒ab固定连接在导轨左端,另一阻值也为R的导体棒ef垂直放置到导轨上,ef与导轨接触良好,并可在导轨上无摩擦移动.现有一根轻杆一端固定在ef中点,另一端固定于墙上,轻杆与导轨保持平行,ef、ab两棒间距为d.若整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,且从某一时刻开始,磁感应强度B随时间t按图乙所示的方式变化.
(1)求在0~t时间内流过导体棒ef的电流的大小与方向;
(2)求在t-2t时间内导体棒ef产生的热量;
(3)1.5t时刻杆对导体棒ef的作用力的大小和方向.

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(1)小滑块刚到达圆弧的B点时对圆弧的压力;
(2)小滑块落地点距点的距离.
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(2)一只灯泡,标有“3V,0.6W”字样.现用图中给出的器材测量该小灯泡正常发光时的电阻R1
(滑动变阻器最大阻值为10Ω;电源电动势为12V,内阻为1Ω;电流表内阻为1Ω,电压表的内阻为10Ω).
①将你所设计的实验电路图(尽量减小实验误差)画在虚线框内,
②用笔画线当导线,根据设计的电路图将实物连成完整的电路(图中有四根导线已经接好);
③若用万用电表测得小灯泡的电阻为2,你根据所学的知识可判断出R1与R2的大小关系为:R1______R2(选填“大于”、“等于”或“小于”).
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下图是质谱仪工作原理的示意图.带电粒子a、b经电压U加速(在A点初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处.图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则( )
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A.a的质量一定大于b的质量
B.a的电荷量一定大于b的电荷量
C.a运动的时间大于b运动的时间
D.a的比荷(qa/ma)大于b的比荷(qb/mb
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如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x,不计空气阻力,则( )
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A.小球运动的最大速度大于2manfen5.com 满分网
B.小球运动的最大速度等于2manfen5.com 满分网
C.弹簧的劲度系数为manfen5.com 满分网
D.弹簧的最大弹性势能为3mg
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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