力的分解1.分力 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

将力F分解成F1、F2两个分力,如果已知F1的大小和F2与F之间的夹角α,且α为锐角,如图1所示.则(    )

图1

A.当F1>Fsinα时,一定有两解

B.当F>F1>Fsinα时,有两解

C.当F1=Fsinα时,才有唯一解

D.当F1<Fsinα时,无解

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1)了解实验仪器的结构、工作原理和工作条件是保证实验成功的前提,通过对实验仪器的观察,掌握新仪器的使用方法,也是一种重要的实验能力。

(2)使用电火花计时器来分析物体运动情况的实验中:

①在如下实验步骤中,正确合理的排列顺序为         

A.把电火花计时器固定在桌子上

B.安好纸带

C.松开纸带让物体带着纸带运动

D.接通220V交流电源

E.按下脉冲输出开关,进行打点

②在安放纸带时,要检查墨粉纸盘是否已经正确地套在    ,还要检查     是否夹在两条纸带之间。

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1.分子动理论很好地解释了物质的宏观热力学性质,据此可判断下列说法中正确的

       (本小题6分。在给出的四个选项中,可能只有一项符合题目要求,也可能有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

A.显微镜下观察到墨水中小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性

B.随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力一定先减小后增大

C.随着分子间距离的增大,分子势能可能先减小后增大

D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素

2.一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过程为等压变化,B→C过程为等容变化.已知VA=0.3 m3,TA=TC=300K,TB=400 K.

(1) 求气体在状态B时的体积.

(2) 说明B→C过程压强变化的微观原因.

(3)设A→B过程气体吸收热量为Q1,B→C过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小并说明原因.

 

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(1)根据分子动理论,对下列现象解释正确的是(  )

A.花香袭人,说明分子永不停息地做无规则运动

B.海绵容易压缩,说明分子间存在引力

C.滴进水中的红墨水迅速散开,说明分子间存在斥力

D.浑浊液静置后变澄清,说明分子间既有引力又有斥力

(2)一定质量的理想气体经历如图所示的状态变化,变化顺序为a→b→c→d,图中坐标轴上的符号p指气体压强,V指气体体积,ab线段延长线过坐标原点,cd线段与p轴垂直,da线段与轴垂直.气体在此状态变化过程中属于等温变化过程的是________,在b→c的变化过程中气体的内能________(增大减小不变”)

现在轿车已进入普通家庭,为保证驾乘人员人身安全,汽车增设了安全气囊,它会在汽车发生一定强度的碰撞时,利用叠氮化钠(NaN3)爆炸时产生气体(假设都是N2)充入气囊,以保护驾乘人员.若已知爆炸瞬间气囊容量为70 L,氮气的密度ρ1.25×102 kg/m3,氮气的平均摩尔质量M0.028 kg/mol,阿伏加德罗常数NA6.02×1023 mol1,试估算爆炸瞬间气囊中N2分子的总个数N.(结果保留一位有效数字)

 

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1.分子动理论很好地解释了物质的宏观热力学性质,据此可判断下列说法中正确的

       (本小题6分。在给出的四个选项中,可能只有一项符合题目要求,也可能有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

A.显微镜下观察到墨水中小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性

B.随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力一定先减小后增大

C.随着分子间距离的增大,分子势能可能先减小后增大

D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素

2.一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过程为等压变化,B→C过程为等容变化.已知VA=0.3 m3,TA=TC=300K,TB=400 K.

(1) 求气体在状态B时的体积.

(2) 说明B→C过程压强变化的微观原因.

(3)设A→B过程气体吸收热量为Q1,B→C过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小并说明原因.

 

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