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10.图示的保温瓶里用软木塞密封了半瓶开水,经一夜后软木塞很难取出.与刚把软木塞盖上相比,在单位时间内,保温瓶内壁单位面积上被气体分子撞击的次数减小(选填“增大”、“不变”或“减小”),瓶内气体的相对湿度增大(选填“增大”、“不变”或“减小”).

分析 难拔出的现象,是因为瓶内的气压与瓶外的大气压不相等造成的,分析瓶内的气压变化可以得出原因.相对湿度与压强有关.

解答 解:过了一夜后,由于温度降低,体积不变,所以温瓶内壁单位面积上被气体分子撞击的次数减小;
当瓶内气体的压强减小后,压强减小,有助于液体的蒸发,所以瓶内气体的相对湿度增大.
故答案为:减小,增大

点评 此题考查了有关物态变化和大气压的应用,要注意理解与运用,利用所学解释身边的现象,同时要注意积累.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是(  )
A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零
B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的
C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心
D.做曲线运动的物体受到的合外力一定是变力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.在研究匀变速直线运动规律的实验中,做匀变速直线运动的小车带动纸带运动,用打点计时器打下一条点迹清晰的纸带,如图所示.打点计时器打点的时间间隔为0.02s,按打点时间先后顺序,每五个点取一个计数点,依次得到A、B、C、D、E 五个计数点.用刻度尺量得B、D、E各点到A点的距离分别为AB=7.60cm,AD=18.00cm,AE=20.80cm.则打点计时器打C点时,小车的速度为0.52m/s,小车运动的加速度大小为1.6m/s2,加速度方向与小车运动方向相反(填“相同”或“相反”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,今有一底面直径和高都为10cm的圆柱形纸筒(上下底面开口),在下底部边沿A点有一只小蚂蚁,若小蚂蚁为了用最快的时间爬到上部边沿处的B点,已知小蚂蚁的爬行速度不变,试求:
(1)小蚂蚁爬行的路程有多少?
(2)整个过程中的位移有多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,真空中有一个固定的点电荷,电荷量为+Q,虚线表示该点电荷电场中的等势面,两个一价离子M、N(不计重力和它们之间的电场力)先后从a点以相同的速率射入该电场,运动轨迹分别为曲线apb和aqc、其中p、q分别是它们离固定点电荷最近的位置,下列说法中正确的是(  )
A.M是正离子,N是负离子
B.M在p点的速率小于N在q点的速率
C.M在b点的速率等于N在c点的速率
D.M从p→b过程电势能的增量等于N从a→q电势能的增量

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法正确的是(  )
A.当一定量气体放热时,其内能可能增加
B.玻璃、蜂蜡和松香都是非晶体,石英是晶体
C.非晶体的物理性质为各向异性,晶体的物理性质为各向同性
D.水可以浸润玻璃,但水不能浸润蜂蜡或石蜡
E.布朗运动就是分子的热运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是(  )
A.晶体和非晶体在适当条件下可相互转化
B.具有各向同性的物体一定没有明显的熔点
C.外形不规则的固体都是非晶体
D.通常的金属材料在各个方向上的物理性质都相同,所以这些金属都是非晶体

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点,已知打点计时器使用交流电源频率为50HZ,该同学用毫米刻度尺测量D到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).

(1)这三个数据中不符合有效数字读数要求的是OC,应记作15.70cm.
(2)该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒定律,已知当地的重力加速度g=9.8m/s2,则该段重锤重力势能的减少量为1.22m,而动能的增加量为1.20m,(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量大于(填“大于”、“等于”“小于”)动能的增加量,原因是v是实际速度,因为有摩擦生热,减少的重力势能一部分转化为内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律.已知重力加速度为g.

①在实验所需的物理量中,需要直接测量的是B,通过计算得到的是D.(填写代号)
A.重锤的质量
B.重锤下落的高度
C.重锤底部距水平地面的高度
D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度
②在实验得到的纸带中,我们选用如图乙所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的原始点,F点是第n个点.设相邻点间的时间间隔为T,下列表达式可以用在本实验中计算F点速度vF的是C.
A.vF=g(nT )                B.vF=$\sqrt{2g{h}_{n}}$     C.vF=$\frac{{h}_{n+1}-{h}_{n-1}}{2T}$                D.vF=$\frac{{x}_{n+1}-{x}_{n}}{2T}$
③若代入图乙中所测的数据,求得$\frac{1}{2}{v}_{n}^{2}$在差范围内等于ghn(用已知量和图乙中测出的物理量表示),即可验证重锤下落过程中机械能守恒.即使在操作及测量无误的前提下,所求$\frac{1}{2}{v}_{n}^{2}$也一定会略小于(选填“大于”或“小于”)后者的计算值,这是实验存在系统误差的必然结果.
④另一名同学利用图乙所示的纸带,分别测量出各点到起始点的距离h,并分别计算出各点的速度v,绘出v2-h图线,如图丙所示.从v2-h图线求得重锤下落的加速度g′=9.80m/s2( 保留3位有效数字 ).则由上述方法可知,这名同学是通过观察v2-h图线是否过原点,以及判断g与g′(用相关物理量的字母符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,来验证机械能是否守恒的.

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