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13.钻石是首饰和高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为ρ(单位为kg/m3),摩尔质量为M(单位为g/mol),阿伏加德罗常数为NA.已知1克拉=0.2克,则(  )
A.a克拉钻石所含有的分子数为$\frac{0.2a{N}_{A}}{M}$
B.a克拉钻石所含有的分子数为$\frac{a{N}_{A}}{M}$
C.每个钻石分子直径的表达式为 $\root{3}{\frac{6M×1{0}^{-3}}{{N}_{A}ρπ}}$(单位为m)
D.每个钻石分子体积的表达式为V0=$\frac{1{0}^{-3}M}{{N}_{A}ρ}$  (单位为m3
E.每个钻石分子直径的表达式为$\sqrt{\frac{6M}{{N}_{A}ρπ}}$(单位为m)

分析 通过求解出a克拉钻石的摩尔数,求解出所含分子数
利用摩尔体积求解出每个分子的体积,再根据球的体积公式计算出分子直径.

解答 解:A、a克拉钻石的摩尔数为:n=$\frac{0.2a}{M}$
所含的分子数为:N=nNA=$\frac{0.2a{N}_{A}}{M}$.故A正确,B错误;
C、钻石的摩尔体积为:V=$\frac{M{×10}^{-3}}{ρ}$  m3/mol
每个钻石分子体积为:${V}_{0}=\frac{V}{{N}_{A}}=\frac{M{×10}^{-3}}{{ρN}_{A}}$
该钻石分子直径为d,则:${V}_{0}=\frac{4}{3}{π(\frac{d}{2})}^{3}$
由上述公式可求得:d=$\root{3}{\frac{6M{×10}^{-3}}{{N}_{A}ρπ}}$ (单位为m)故C正确,D正确,E错误
故选:ACD

点评 本题关键要建立物理模型:把固体分子(或原子)当作弹性小球.并假定分子(或原子)是紧密无间隙地堆在一起.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图所示是用打点计时器测瞬时速度实验时得到的一条纸带的一部分,从0点开始依照打点的先后依次标为0、1、2、3、4、5、6,现在量得0、1间的距离x1=5.18cm,1、2间的距离x2=4.40cm,2、3间的距离x3=3.36cm,3、4间的距离x4=2.78cm,4、5间的距离x5=2.00cm,5、6间的距离x6=1.22cm.(计时器使用交流电的频率为50Hz).

(1)根据上面记录,计算打点计时器在打1、2、3、4、5点时的速度并填在表中.(结果保留两位有效数字)
位置12345
v/(m?s-11.2 m/s0.97 m/s0.77m/s0.60 m/s0.40 m/s
(2)根据(1)中表格,在图2中画出小车的速度图象.

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4.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,与事实相符的是(  )
A.伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因
B.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快
C.笛卡尔发现了万有引力定律;卡文迪许比较准确地测出了引力常量G
D.牛顿首创了将实验和逻辑推理和谐结合起来的物理学研究方法

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于电场线,下列说法正确的是(  )
A.电场线是客观存在的
B.电场中任何两条电场线都有可能相交
C.沿电场线的方向电势越来越低
D.静电场中的电场线是一个闭合曲线

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8.两个做直线运动的物体,甲的加速度为1m/s2,乙的加速度为-2m/s2下列说法中正确的是(  )
A.甲的加速度比乙的大B.甲、乙的加速度方向相同
C.乙的加速度比甲的大D.甲、乙的加速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.“用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图a所示,实验中用所挂钩码的重量作为细线对小车的拉力F,通过增加钩码的数量,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图b所示

(1)图线①(填“①”或者“②”)是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.
(2)在轨道为斜面情况下,轨道倾斜的角度为θ=37°,则小车与轨道面的动摩擦因数μ=0.5  (已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).
(3)在轨道水平时,小车运动的阻力F1=0.5N.
(4)图b中,拉力F较大时,a-F图线明显弯曲,产生误差,为避免此误差可采取的措施是C(填选项字母)
A.调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上匀速运动
B.增加钩码数量的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车的总质量
C.将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替钩码的重力
D.更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,质量M=4.0kg的长木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m=1.0kg的小滑块A(可视为质点).初始时刻,A、B分别以v0=2.0m/s向左、向右运动,最后A恰好没有滑离B板.已知A、B之间的动摩擦因数μ=0.20,取g=10m/s2.求:

(1)A、B相对运动时的加速度aA和aB的大小;
(2)A相对地面速度为零时,B相对地面运动发生的位移x;
(3)木板B的长度.

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2.两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图所示.在这过程中(  )
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D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图1、2所示,两电源的电动势均为6V,内阻为0.5Ω,小型电动机M的线圈电阻为0.5Ω,滑动变阻器的最大阻值为5Ω,限流电阻R0均为2.5Ω,求:

(1)若理想电压表的示数均为2.5V时,试求在图1中电源的输出功率和电动机输出的机械功率
(2)在图2中限流电阻R0可消耗的最大功率和滑动变阻器R可消耗的最大功率.

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