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16.有一间长L1=8m,宽L2=7m,高h=4m的教室,假设室内的空气处于标准状况,已知阿伏伽德罗常数NA=6.02×1023mol-1,标准状况下气体的摩尔体积VM=22.4L/mol,求得教室里的空气分子数为6.02×1027个.

分析 根据教室的体积,结合摩尔体积求出气体物质的量,根据阿伏伽德罗常数求出分子数.

解答 解:教室里的空气分子数为:
N=$n{N}_{A}=\frac{V}{{V}_{M}}{N}_{A}$=$\frac{8×7×4×1{0}^{3}}{22.4}×6.02×1{0}^{23}$=6.02×1027
故答案为:6.02×1027

点评 解决本题的关键知道体积、摩尔体积、物质的量、分子数之间的关系,知道阿伏伽德罗常数是联系宏观与微观物理量的桥梁.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下面关于加速度的描述中,正确的是(  )
A.匀速行驶的磁悬浮列车,由于速度很大,所以加速度也很大
B.加速度是描述物体速度变化快慢和方向的物理量
C.加速度不变(且不为零)时,速度也有可能保持不变
D.当加速度逐渐增大时,物体一定做加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在静电场中,下列说法正确的是(  )
A.电场强度处处为零的区域内,电势-定也处处为零
B.公式E=$\frac{U}{d}$对任何电场均适用
C.电场强度的方向一定跟等势面垂直
D.电势降低的方向就是电场强度的方向

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,“嫦娥二号”卫星有地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入半径为100km、周期为118min的工作轨道,开始对月球进行探测,则(  )
A.卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小
B.卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大
C.卫星在轨道Ⅲ上运动的周期比在轨道Ⅰ上短
D.卫星在轨道Ⅰ上的机械能比在轨道Ⅱ上大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.一定质量的理想气体发生状态变化时,其状态参量p、V、T的变化情况可能是(  )
A.p、V、T都增大B.p减小、V不变、T增大
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于曲线运动的说法中正确的是(  )
A.物体做曲线运动时所受合力一定是变力
B.变速运动一定是曲线运动
C.曲线运动一定是匀变速运动
D.物体做曲线运动,所受合力的方向与速度方向不在一条直线上

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8.石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空.现假设在赤道平面内有垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星高度R(从地心算起)延长到太空深处.这种所谓的太空电梯可用于低成本发射绕地人造卫星,如图所示.现假设将甲、乙、丙三个物体分别通过电梯送到不同的高度,关于三个物体的说法正确的是(  )
A.三个物体运行的周期不相同
B.三个物体与电梯都没有作用力
C.甲物体受到电梯向上的作用力,丙物体受到电梯向下的作用力
D.若乙物体意外与电梯脱离,将继续做圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,从广州飞往上海的波音737航班上午10点到达上海浦东机场,若飞机在降落过程中的水平分速度为60m/s,竖直分速度为6m/s,已知飞机在水平方向做加速度大于等于2m/s2的匀减速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于0.2m/s2的匀减速直线运动,则飞机落地之前(  )
A.飞机的运动轨迹为曲线
B.经20s飞机水平方向的分速度与竖直方向的分速度大小相等
C.在第20s内,飞机在水平方向的分位移与竖直方向的分位移大小相等
D.飞机在第20s内,水平方向的平均速度为21m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在《研究平抛运动》的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=4.1×10-3m.若小球在平抛运动作图中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=2$\sqrt{gl}$(用l、g表示),其值是0.4m/s(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是0.5m/s.

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