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【题目】在做用油膜法估测分子大小的实验中,所用油酸酒精溶液的浓度为每104 mL溶液中有纯油酸6 mL.用注射器测得1 mL上述溶液为75滴.把一滴该溶液滴人盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔在玻璃板上描出油酸的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图7-2-8所示.坐标中正方形方格的边长为1 cm,试求:

(1)油酸膜的面积是多少平方厘米?

(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积.

(3)按以上实验数据估测出油酸分子的直径.

【答案】(1)88 cm2;(2)8.0×10-6 cm3;(3)1.0×10-7 cm.

【解析】

(1)这种粗测方法是将每个分子视为球体,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为单分子油膜,这时油膜的厚度可视为油酸分子的直径,由图示油膜可知,油膜所占坐标纸的格数是88个(85~90均正确),油膜的面积为S=1cm×1cm×88=88cm2
(2)一滴溶液中含纯油的体积V==8.0×10-6ml=8.0×10-6cm3
(3)油分子直径d=V/S≈1×10-7cm.

练习册系列答案
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【题目】某次实验打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,纸带的记录如图所示,图中O点为纸带的第一个点,接下来的前几个点模糊,因此从A点开始每打五个点取一个计数点:(计算结果保留三位有效数字)

(1)在打出AF这两点的时间间隔中,纸带运动的平均速度大小是________

(2)B点的瞬时速度为大小是________

(3)由纸带可计算得运动的加速度大小为_____________

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【题目】(14分)今年国庆大假期间,国家取消了7座及其以下的小车的收费公路的过路费,给自驾游带来了很大的实惠,但车辆的增多也给交通道路的畅通增加了很大的压力,因此国家规定了免费车辆在通过收费站时在专用道上可以不停车拿或交卡而直接减速通过。假设收费站的前、后都是平直大道,大假期间过站的车速要求不超过vt=6m/s,事先小汽车未减速的车速均为v0=30m/s,制动后小汽车的加速度的大小为a1=4m/s2。试问:

(1)大假期间,驾驶员应在距收费站至少多远处开始制动?

(2)假设车过站后驾驶员立即使车以a2=6m/s2的加速度加速至原来的速度,则从减速开始到最终恢复到原来速度的过程中,汽车运动的时间至少是多少?

(3)在(1)(2)问题中,车因减速和加速过站而耽误的时间至少为多少?

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【题目】在探究加速度与力、质量关系的实验中,采用如图甲所示的装置.

(1)实验过程中,电火花计时器应接在________(选填“直流”或“交流”)电源上.

(2)某小组在探究“质量一定时,加速度与合力成正比”的实验中,测出多组数据,作出了如图乙所示的图象,已知实验过程中细线与木板始终保持平行,则图线没有过坐标原点的原因可能是___________,图线上部弯曲的原因可能是_______

(3)如图丙为实验中打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为依次选取的7个计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度的大小a=_______m/s2(保留两位有效数字).

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【题目】如图所示,OABC为一粗糙绝缘水平面上的四点,不计空气阻力,一电荷量为-Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m,电荷量为-q的小金属块(可视为质点),从A点由静止沿它们的连线向右运动,到B点时速度最大,其大小为vm.小金属块最后停止在C点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μAB间距离为L,静电力常量为k,则(  )

A. 在点电荷-Q形成的电场中,AB两点间的电势差为

B. 在小金属块由AC运动的过程中,电势能先增大后减小

C. OB间的距离为

D. BC的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能

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【题目】如图所示,有一个总长度为6L的正三角形金属线框MNP沿竖直方向固定,其总电阻为3R,水平方向的匀强磁场与线框平面垂直,且磁感应强度为B。一根长度为2L的导体棒CD,其电阻为2R,导体棒在竖直向上的外力作用下从底边NP开始以速度v匀速向顶角运动,金属棒与金属框架接触良好且始终保持与底边NP平行,当金属棒运动到MN中点时(此时ABMNP的中位线),重力加速度取g,下列说法正确的是

A. 两端的电压为

B. 两端的电压为

C. 金属棒克服安培力做功的瞬时功率为

D. 拉力做功的功率为

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【题目】一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示,则( )

A. 小球过最高点时,杆所受弹力可以为零

B. 小球过最高点时的最小速度为

C. 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于杆对球的作用力

D. 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相同,此时重力一定大于杆对球的作用力

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【题目】如图甲所示,与水平面成θ角的两根足够长的平行绝缘导轨,间距为L,导轨间有垂直导轨平面方向、等距离间隔的匀强磁场B1B2,B1B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B;导轨上有一质量为m的矩形金属框abcd,其总电阻为R,框的宽度ab与磁场间隔相同,框与导轨间动摩擦因数为;开始时,金属框静止不动,重力加速度为g;

(1)若磁场以某一速度沿直导轨向上匀速运动时,金属框恰好不上滑,求金属框中电流大小;

(2)若磁场以速度v0沿直导轨向上匀速运动,金属框也会沿直导轨向上匀速运动,为了维持金属框的匀速运动,求磁场提供的最小功率;

(3)若t=0时磁场沿直导轨向上做匀加速直线运动;金属框经一段时间也由静止开始沿直导轨向上运动,其v﹣t关系如图乙所示(CD段为直线,为已知);求磁场的加速度大小.

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【题目】在德国首都柏林举行的世界田径锦标赛女子跳高决赛中,克罗地亚选手弗拉希奇以2.04m的成绩获得冠军.弗拉希奇身高约为1.93m,忽略空气阻力,g10m/s2.则下列说法正确的是( )

A. 弗拉希奇下降过程处于失重状态

B. 弗拉希奇起跳以后在上升过程处于超重状态

C. 弗拉希奇起跳时地面对她的支持力大于她所受的重力

D. 弗拉希奇起跳时的初速度大约为3 m/s

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