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在一个玻璃瓶中装入半瓶水,然后将瓶盖盖紧使其密封,不久后瓶内水面上方就形成了水的...

在一个玻璃瓶中装入半瓶水,然后将瓶盖盖紧使其密封,不久后瓶内水面上方就形成了水的饱和汽,已知水的饱和汽压随温度的升高而增大,则          

A此时瓶中上方空气的相对湿度是100%

B此时不再有水分子从液态水表面飞出进入气体

C若系统的温度升高,则瓶内气体对内壁的压强会减小

D若系统的温度降低,则瓶内水的饱和汽的密度会减小

E若把瓶口敲开,并将瓶子置于干燥环境中,瓶中的液态水会慢慢消失

 

ADE 【解析】 试题分析:A、根据饱和汽的定义,在密闭条件中,在一定温度下,与液体处于相平衡的蒸汽所具有的压力,此时相对湿度=100%,选项A正确.B、水蒸气饱和后,水与蒸汽的平衡是一种动态平衡,仍然有水分子从水面飞出来,则B错误.C、对封闭的理想气体温度升高后,体积不变,由知气体的压强会增大,选项C错误.D、E、温度降低时,液体分子的平均动能减小,单位时间里从液面飞出的分子数减少,回到液体中的分子数大于从液体中飞出的分子数,气态水分子密度减小,直到达到新的动态平衡,故当温度降低时,饱和汽密度减小,液态水会慢慢消失,D、E均正确.故选ADE. 考点:考查液体的表面张力、气体、相对湿度. 【名师点睛】  
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考点分析:
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如图,以O点为圆心、半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为B,线段是圆的一条直径,有一个质量为m、电荷量为+q的离子在纸面内从P点射入磁场,射入磁场时速度方向与的夹角为30°.重力不计.

(1)若离子在点离开圆形磁场区域,求离子的速度大小v0

(2)现有大量该种离子,速率大小都是,在纸面内沿各个方向通过P点进入圆形磁场区域,试通过计算找出离子只能在圆周的哪一部分射出圆形区域(不计离子间相互作用);

(3)若在圆形区域左侧还存在一个以为边界的条形区域磁场,磁感应强度大小与圆形区域内相同,两边界间距,且有,其中与圆形区域相切.研究(2)问中离子的运动,求“射出圆形区域时的位置”与P点相距最远的那些离子,它们从P点进入圆形区域直到离开条形区域所用的时间.

 

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如图,质量为m的小球放在质量为M的大球顶上,M的下端距地面的高度为h现将二者同时无初速度释放,二者落下撞击地面后又弹起已知该过程可视为M先与地面相碰,然后再立即与m相碰。假设所有的碰撞都是弹性的,且都发生在竖直轴上。若经过上述过程后,M的速度为零。空气阻力不计,重力加速度为g,求:

1的值;

2m弹起的高度是h的几倍

 

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图甲为小马同学测量一节干电池电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电压表的电路

1器材:

①毫安表的内阻为150Ω,满偏电流为3mA;R1和R2为定电阻R1=850Ω若使用a和b两个接线柱,电表量程为15V,则定值电阻R2=         Ω;

②电A量程06A,内阻约02Ω;

两个滑动变阻器,最大阻值分别为10Ω和800Ω,应选最大阻值为         Ω的滑动变阻器

2实验步骤:

①按照原理图连接电路;

②开关S2拨向c,将滑动变阻器R的滑片移动到最左,闭合开关S1

③多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的电流表的示数I1和毫安表的示数I2

3数据处理:

①利用实验测得的数据画成了图乙所示的图象;

②由图象得电源的电动势E=        V,内阻r=       Ω.(计算结果均保留2位有效数字

4小牛同学认为,可以在画图象的时候以I2为纵轴,为横轴,这样可以从理论上消除由于电压表分流带来的系统误差。请你从实际测量的角度评价一下这样做有无实际意义已知电流表A的刻度盘上最小一格是002A

 

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某同学欲测量一个量程为6V的电压表的电阻RV在2000Ω~4000Ω之间,他设计了如图甲所示电路。其中电源为三节干电池内阻小于2ΩR0是2000Ω的定值电阻他的操作如下:先闭合开关S1、S2,读出电压表示数U1;再断开S2,读出电压表的示数U2

1若该同学测出的数据为U1=450V,U2=250V,则该同学测出的RV=        Ω

2若该同学用如图乙所示的若干节串联的“番茄电池”电动势在4~5V之间,内阻约为1100Ω代替干电池依然用上述方案则他          填“能”或“不能”测量出RV

 

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如图,从倾角为θ的斜面顶端以初速度v0水平抛出一个小球,不计空气阻力,设斜面足够长,重力加速度为g。研究小球从抛出到第一次落到斜面上的过程,有

A小球离斜面距离最大时,其速度方向平行于斜面

B小球在此过程中离斜面的最大距离等于

C保持θ不变则v0越大,小球落在斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越大

D保持θ不变则v0越大,小球落在斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越小

 

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试题属性

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