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【题目】白天的气温是30 , 空气的相对湿度是65%,天气预报说夜里的气温要降到20 , 则空气中的水蒸气会不会成为饱和汽?夜里的空气绝对湿度是多大?相对湿度是多大(30时的饱和汽压为4.242×103PA , 20时的饱和汽压为2.338×103PA)?

【答案】解答:30时空气的相对湿度 B1= ×100%=65%
解得P1=2.757×103PA>2.338×103PA , 故气温要降到20 , 空气中的水蒸气会成为饱和汽;夜里的空气绝对湿度是2.338×103PA , 相对湿度是100%
答:空气中的水蒸气会成为饱和汽;夜里的空气绝对湿度是2.338×103PA , 相对湿度是100%
【解析】绝对湿度空气中水蒸气的压强,相对湿度等于实际的空气水气压强和同温度下饱和水气压强的百分比,根据此定义列式求解空气的相对湿度.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于感应电动势和感应电流,下列说法中正确的是( )

A.只有当电路闭合, 且穿过电路的磁通量发生变化时,电路中才有感应电动势

B.只有当电路闭合,且穿过电路的磁通量发生变化时,电路中才有感应电流

C.不管电路是否闭合,只要有磁通量穿过电路,电路中就有感应电动势

D.不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流

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【题目】如图所示,长度为L的轻质细绳一端固定在O点,另一端拴住一个质量为m的小球,在O点正下方A点固定一根与竖直面垂直的钉子(细绳在钉子的右侧).在最低点给小球一水平向右的初速度,使小球恰好能经过圆周运动的最高点,不计一切阻力,重力加速度为g.

(1)求小球到达最高点的速度v大小;
(2)求小球在最低点获得的初速度v0大小.
(3)当小球回到最低点位置时,甲同学认为钉子离小球越近绳子越容易断,而乙同学认为钉子离小球越远绳子越容易断,试通过计算说明你同意谁的观点.

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【题目】如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线ABACAD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有的性质.如图乙所示,液体表面层分子间距离大于分子平衡距离r0 , 因此表面层分子间作用表现为吸引力,这些力的宏观表现就是液体的表面张力,表面张力的方向与液面(选填“平行”或“垂直”).

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【题目】生活在电气化时代的我们,应该永远的缅怀法拉第,是因为法拉第

A.发现了电流的磁效应B.总结了产生感应电流的方法

C.总结了判断感应电流方向的方法D.总结了计算感应电流大小的方法

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【题目】一个密闭容器内盛有水(未满),处于平衡状态.已知水在14时的饱和蒸气压为12.0mmHg . 设水蒸气分子碰到水面时都变成水,气体分子的平均速率与气体的热力学温度的平方根成正比,试近似计算在100和14时,单位时间内通过单位面积水面的蒸发变成水蒸气分子之比 等于多少?(取一位有效数字)

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【题目】甲、乙两辆车在平直公路上并排行驶,甲车内的人看到窗外树木向东移动,乙车内的人发现甲车不动,若以地面为参考系,则(

A.甲向西运动,乙不动

B.乙向西运动,甲不动

C.甲向西运动,乙向东运动

D.甲、乙同时向西运动,而且快慢程度相同

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【题目】如图所示,导热性能良好的气缸内用活塞封闭着一定质量、常温常压的气体,气缸固定不动.一条细线一端连接在活塞上,另一端跨过两个光滑的定滑轮后连接在一个小桶上,开始时活塞静止,现不断向小桶中添加细沙,使活塞缓慢向右移动(活塞始终未被拉出,气缸、周围环境温度不变,分子间作用表现为引力).则在活塞移动的过程中,下列说法正确的是( )

A.气缸内气体的分子平均动能不变,内能可能不变
B.气缸内气体的内能变小
C.气缸内气体的压强变小
D.气缸内气体向外界放热

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【题目】如图,在竖直平面内,半径为R的半圆形轨道CDE与水平轨道AC均光滑,且相切于C点.水平轨道AC上有一轻质弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧自由端B与C点的距离为4R.现用一个小球将弹簧压缩(不栓接),当弹簧的弹性势能为EP1时,将小球由静止释放,小球恰好能通过半圆形轨道的最高点E;之后再次用该小球压缩弹簧,当弹簧的弹性势能为EP2时,将小球由静止释放,小球经过BCDE轨道抛出后恰好落在B点,弹簧始终处在弹性限度内,求:

(1)第一次压缩弹簧,释放小球后,小球到达最高点E时的速度大小;
(2)弹性势能EP1与EP2之比.

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