利用油膜法可粗略测写分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d= △△;阿伏加德罗常数
= △△ 。
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一个质点做直线运动的v
t图像如图所示,下列判断正确的是
A.质点在0~5 s内的位移大小为10 m
B.质点在10 s末离出发点最远
C.质点在整个0~12 s内的运动过程中,10~12 s内的加速度最大
D.质点在0~8 s内的平均速度为1 m/s
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下列说法正确的是
A.一定质量理想气体在等压膨胀过程中气体一定吸收热量
B.单晶体与多晶体的区别在于前者有固定熔点,后者没有固定熔点
C.布朗运动表明悬浮颗粒分子在永不停息地做无规则运动
D.油膜法估测分子直径的实验中,使用酒精的目的是为了方便的形成较理想的单分子油膜层
E.饱和汽压随温度的升高而降低
F.液体表面层中的分子间距大于液体内部分子间距
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一个质点运动的速度时间图象如图甲所示,任意很短时间内质点的运动可以近似视为匀速运动,该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积,经过累积,图线与坐标轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移。利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题,图乙是某物理量随时间变化的图象,此图线与坐标轴所围成的面积,下列说法中不正确的是
A.如果y轴表示变化磁场在金属线圈中产生的电动势,则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量
B.如果y轴表示力做功的功率,则面积等于该力在相应时间内所做的功
C.如果y轴表示流过用电器的电流,则面积等于在相应时间内流过该用电器的电量
D.如果y轴表示加速度,则面积等于质点在相应时间内的速度变化量
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在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表A、V1、V2、V3,的示数分别用I,U1、U2、U3和表示,电表AV1、V2、V3示数变化量的大小分别用
I、
U1、
U2和
U3表示。下列说法正确的是
A.
比值不变,
比值不变
B.
比值变大,
比值变大
C.
比值变大,
比值不变
D.
比值变大,
比值不变
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如图所示,小球A系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h.物块B质量是小球A的5倍,置于粗糙的的水平面上且位于O点的正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为
.现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),小球被反弹后上升到最高点时到水平面的距离为
,小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g.求物块在水平面上滑行的时间t.
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运动员原地纵跳可分为快速下蹲和蹬伸向上两个过程,若运动员的重力为G,对地面的 压力为F,下列叙述正确是
A.下蹲过程的加速阶段,F<G
B.下蹲过程的减速阶段,F<G
C.蹬伸过程的加速阶段,F<G
D.蹬伸过程的减速阶段,F<G
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某电压表V,量程3V,内阻约为2k,为了检测其表盘读数是否准确,并确定其内阻的准确阻值,实验室提供器材如下:
A、标准电压表V1,量程6V,内阻约为7.0kΩ
B、标准电压表V2,量程3V,内阻约为3.5kΩ
C、定值电阻R1=5kΩ
D、滑动变阻器R2,最大阻值100,额定电流1.5A
E、电源E,电动势6V,内阻0.5Ω
F、开头S,导线若干。
①若要检测V表盘读数是否准确,请在甲图中选择所需要的器材连接成实验所需要的电路;
②若电压表的读数如乙图所示,则其测得的电压为 V;
③若V表表盘读数准确,现要测量其内阻的准确阻值,请将丙图连接成实验所需要的电路;
④如果没得电压表V的读数为U,电压表V1的读数为U1,则被测电压表V内阻的表达式为RV= .
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如图a所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球。t=0时,乙球以6m/s的初速度向静止的甲球运动。之后,它们仅在电场力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触)。它们运动的v-t图象分别如图b中甲、乙两曲线所示。由图线可知
A.甲、乙两球一定带异种电荷
B.t1时刻两球的电势能最小
C.0~t2时间内,两球间的电场力先增大后减小
D.0~t3时间内,甲球的动能一直增大,乙球的动能一直减小
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