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已知阿伏伽德罗常数NA,物质的摩尔质量M和摩尔体积V,能估算出的是( ) A.固...

已知阿伏伽德罗常数NA,物质的摩尔质量M和摩尔体积V,能估算出的是( )
A.固体物质分子的大小和质量
B.液体分子的大小和质量
C.气体分子的大小
D.气体分子的质量
摩尔质量等于分子的质量与阿伏加德罗常数常数的乘积;摩尔体积等于每个分子占据的体积与阿伏加德罗常数常数的乘积.固体和液体分子间隙小,可忽略不计. 【解析】 A、固体和液体分子间隙很小,可以忽略不计,故固体和液体物质分子的大小等于摩尔体积与阿伏加德罗常数的比值;固体和液体物质分子的质量等于摩尔质量与阿伏加德罗常数的比值;即可求出固体和液体分子的大小和质量.故A、B正确; C、气体分子间隙很大,摩尔体积等于每个分子占据的体积与阿伏加德罗常数常数的乘积,故无法估算分子的体积,故C错误; D、气体物质分子的质量等于摩尔质量与阿伏加德罗常数的比值;气体物质分子占据空间的大小等于摩尔体积与阿伏加德罗常数的比值,故可估算出气体分子的质量.故D正确. 故选ABD.
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考点分析:
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等质量0℃水、0℃冰和0℃水蒸气相比较( )
A.分子的平均动能相同,内能也相同
B.分子的平均动能相同,内能不相同
C.内能相同,分子的平均动不相同
D.内能不相同,分子的平均动也不同
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如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子以速度V从O点沿y轴正方向射入磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,粒子飞出磁场区域后,从点b处穿过x轴,速度方向与x轴正方向的夹角为30°.粒子的重力不计,试求:
(1)圆形匀强磁场区域的最小面积?
(2)粒子在磁场中运动的时间?
(3)b点到O点的距离?

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如图所示,虚线上方有场强为E的匀强电场,方向竖直向下,虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场,大小为B,方向垂直纸面向外,ab是一根长为L的绝缘细杆,沿电场线放置在虚线上方的场中,b端在虚线上.将一套在杆上的带正电的轻小球,带电量为q,质量为m,从a端由静止释放,小球到达b端前已做匀速运动.已知小球与绝缘杆间的动摩擦因数为μ,小球重力忽略不计,当小球脱离杆进入虚线下方的磁场,求:
(1)小球到达b点的速度大小.
(2)小球从b点进入虚线下方,当再一次回到虚线时离b点的距离是多少?
(3)若小球从a点开始运动到第二次过虚线时所用时间为t,则小球在杆上运动的时间为多少?

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如图所示,一根长为0.2m的金属棒放在倾角为θ=37°的光滑斜面上,并通以I=5A电流,方向如图所示,整个装置放在磁感应强度为B=0.6T,竖直向上的匀强磁场中,金属棒恰能静止在斜面上,则该棒的重力为多少?

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(A)一个标有“12V”字样,功率未知的灯泡,测得灯丝电阻R随灯泡两端电压变化的关系图线如图所示,利用这条图线计算:
(1)在正常发光情况下,灯泡的电功率P=______W.
(2)假设灯丝电阻与其绝对温度成正比,室温有300K,在正常发光情况下,灯丝的温度为______K.
(3)若一定值电阻与灯泡串联,接在20V的电压上,灯泡能正常发光,则串联电阻的阻值为______Ω.
(B)现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9 999Ω,R是定值电阻,起保护电路的作用.
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(1)按原理图连接实物电路图
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(2)实验室备有的定值电阻R有以下几种规格,本实验应选哪一种规格?
A.10Ω 2.5W   B.100Ω 1.0W
C.200Ω 1.0W   D.2 000Ω 5.0W
(3)该同学接入符合要求的R后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数,改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图 (b)所示的图线(已知该直线的截距为0.1V-1).则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势E为______V,内阻r为______Ω.

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