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水的摩尔质量是M=18g/mol,水的密度为ρ=1.0×103kg/m3,阿伏加...

水的摩尔质量是M=18g/mol,水的密度为ρ=1.0×103kg/m3,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1.求:

①一个水分子的质量;

②一瓶600ml的纯净水所含水分子数目.

 

① ② 【解析】①水分子的质量等于摩尔质量除以阿伏伽德罗常数,即: 代入数据得:m=3×10-26kg (2)水分子数目为: 代入数据得: (个) 点睛:本题的解题关键掌握各个量之间的关系,抓住阿伏加德罗常数是联系宏观与微观的桥梁,知道求分子数先求摩尔数.  
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考点分析:
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质量一定的理想气体完成如图所示的循环,其中A→B过程是绝热过程,B→C过程是等温过程,则A→B过程气体内能______(选填增加减小不变”),从状态ABC再回到状态A的过程中,气体吸收的热量______放出的热量(选填大于小于等于”).

 

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下列说法正确的是______

A.单晶体有确定的熔点,多晶体没有确定的熔点

B.若绝对湿度增加且大气温度降低,则相对湿度增大

C.物体温度升高1℃相当于热力学温度升高274K

D.在真空、高温条件下,可利用分子扩散向半导体材料中掺入其它元素

 

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有一只量程为3V的电压表,内阻约为58kΩ,某同学要精确地测量该电压表的内阻,设计的测量电路如图甲所示,其中R2为最大电阻9999Ω的电阻箱,R1为滑动变阻器,电源电动势为4.5V,内阻很小.实验步骤如下:

①按电路图连接电路;

②闭合S2

③将滑动变阻器滑片调至最左端;

④闭合S1

⑤调节滑动变阻器,使电压表满偏;

⑥再打开S2,调节电阻箱,调至电压表半偏,并记下电阻箱的读数,并认为此时电阻箱的电阻为该电压表的内阻.

1)乙图电阻箱的读数为______.

2)实验室中有两个滑动变阻器:(a)最大阻值为20Ω,额定电流为1A;(b)最大阻值为10kΩ,额定电流为20mA.为了能精确测量电压表内阻,实验中应选择 ______
滑动变阻器(填变阻器前的字母代号).

3)实验中S2从闭合到打开(打开S2之前,电阻箱置于9999Ω),打开后AB两点的电压UAB______3V(选填“>”“<”“=”.

4)实验中由于电路设计所存在的实验误差(系统误差),导致测量值______真实值(选填“>”“<”“=”.

 

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如图所示,某研究性学习小组为探究物体的动能与速度关系设计了如下实验:平直轨道B固定在水平桌面上.弹射装置A固定于轨道上,小球被劲度系数较大的压缩弹簧弹出后从轨道端点O滑出做平抛运动落到地面.已知弹簧的弹性势能的表达式为Ep=,式中的k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量.

1)为减少实验误差,弹射装置距离轨道端点O应该______(选填近些远些.

2)要探究动能与速度的关系,实验中是否一定要测量桌面的高度,______(选填.

3)在实验过程中改变弹簧的压缩量x,并测出与其对应的小球做平抛运动的水平位移s.实验数据如下表所示

次数

1

2

3

4

5

x(cm)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

s(m)

0.32

0.65

0.95

1.08

1.60

 

在坐标纸中根据已描出的点作出合理的图线.

4)根据(3)中所作出的图象,可以得出动能Ek与速度υ的关系:______.请简要说明理由,______.

 

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如图所示,在竖直平面内固定两个很靠近的同心圆轨道,外圆内表面光滑,内圆外表面粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.下列说法正确的是

A. ,则小球在整个运动过程克服中摩擦力做功等于mgR

B. 若使小球在最低点的速度大于,则小球在整个运动过程中,机械能守恒

C. 若小球要做一个完整的圆周运动,小球在最低点的速度必须大于等于

D. 若小球第一次运动到最高点,内环对小球的支持力为0.5mg,则小球在最低点对外圆环的压力为5.5mg

 

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