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封闭在气缸内一定质量的理想气体,如果保持气体体积不变,当温度降低时,以下说法正确...

封闭在气缸内一定质量的理想气体,如果保持气体体积不变,当温度降低时,以下说法正确的是(  )

A.气体密度减小 B.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多

C.气体压强增大 D.气体分子的平均动能减小

 

D 【解析】 A.质量一定,体积一定,所以气体的密度不变,故A错误; B.变化为等容变化,温度降低,分子密度不变但分子平均动能减小,故每秒撞击单位面积的器壁的分子数减小,故B错误; C.质量一定的气体,体积不变,当温度降低时,是一个等容变化,所以压强变小,故C错误; D.温度降低,气体分子的平均动能减小。则分子平均速率减小,但不是所有气体分子的运动速率一定减小,故D正确。 故选D。  
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考点分析:
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已知油酸的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA。若用m表示一个油酸分子的质量,用V0表示一个油酸分子的体积,则下列表达式中正确的是(   )

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,容器A中装有大量的质量不同、电荷量均为+q的粒子,粒子从容器下方的小孔S1不断飘入加速电场(初速度可视为零)做直线运动,通过小孔S2后从两平行板中央垂直电场方向射入偏转电场。粒子通过平行板后垂直磁场方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的水平匀强磁场区域,最后打在感光片上。已知加速电场中S1S2间的加速电压为U,偏转电场极板长为,两板间距为L,板间电场看成匀强电场,其电场强度,方向水平向左(忽略板间外的电场),平行板f的下端与磁场水平边界ab相交于点P,在边界ab上实线处固定放置感光片。测得从容器A中逸出的所有粒子均打在感光片PQ之间,且PQ的长度为3L边界ab下方的磁场范围足够大,不考虑粒子所受重力与粒子间的相互作用。求:

1)粒子射出偏转电场时沿垂直于板面方向偏转的距离x和偏转的角度θ

2)射到感光片P处的粒子的质量m1

3)粒子在磁场中运动的最长时间tm

 

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如图所示,倾角为30°的足够长斜面固定于水平面上,轻滑轮的顶端与固定于竖直平面内圆环的圆心O及圆环上的P点在同一水平线上,细线一端与套在环上质量为m的小球相连,另一端跨过滑轮与质量为M的物块相连。在竖直向下拉力F作用下小球静止于Q点,细线与环恰好相切,OQOP间成53°角。撤去拉力后小球运动到P点时速度恰好为零。忽略一切摩擦,重力加速度为g,取sin 53°0.8cos 53°0.6。求:

1)拉力的大小F

2)物块和小球的质量之比

3)小球从Q点开始向上运动时,细线中张力T的大小。

 

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如图甲所示,导体框架abcd水平固定放置,ab平行于dcbc边长L0.20 m,框架上有定值电阻R9Ω(其余电阻不计),导体框处于磁感应强度大小B11.0 T、方向水平向右的匀强磁场中.有一匝数n300匝、面积S0.01 m2、电阻r1Ω的线圈,通过导线和开关K与导体框架相连,线圈内充满沿其轴线方向的匀强磁场,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示.B1B2互不影响.

(1) 00.10 s线圈中的感应电动势大小E

(2) t0.22 s时刻闭合开关K,若bc边所受安培力方向竖直向上,判断bc边中电流的方向,并求此时其所受安培力的大小F

(3) t0时刻起闭合开关K,求0.25 s内电阻R中产生的焦耳热Q.

 

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水的摩尔质量为M=18g/mol,水的密度为=1.0×103kg/m3,阿伏伽德罗常数 ,则一个水分子的质量为______ kg,一瓶500ml的纯净水所含水分子的个数为______

 

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