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7.①用油膜法估測分子大小的實驗,兩個前提假設是:a.把油酸分子看成一個挨一個的小球;b.水面上油酸薄膜分子為單個分子的排列.
②實驗中,若配制的油酸酒精溶液的濃度為n,一滴溶液的體積為V,實驗中描繪出的油酸薄膜的面積為S,則估算出油酸分子的直徑為$\frac{nV}{S}$.

分析 ①明確“用油膜法估測分子的大小”實驗的實驗原理:油酸以單分子呈球型分布在水面上,且一個挨一個,從而可以由體積與面積相除求出油膜的厚度,即可正確解答;
②把油酸分子看成球形,且不考慮分子間的空隙,油膜的厚度近似等于油酸分子的直徑,由公式d=$\frac{V}{S}$ 可以求出分子直徑大小.

解答 解:①在“用油膜法估測分子的大小”實驗中,我們的實驗依據是:①把油酸分子看成一個挨一個的小球;水面上油酸薄膜分子為單個分子的排列;
②一滴溶液的體積為V,則一滴溶液中油酸分子的體積nV;
把油酸分子看成球形,且不考慮分子間的空隙,則分子的直徑為:
   d=$\frac{{V}_{0}}{S}$=$\frac{nV}{S}$
故答案為:①把油酸分子看成一個挨一個的小球;水面上油酸薄膜分子為單個分子的排列;
 ②$\frac{nV}{S}$.

點評 在用油膜法估測分子的大小”實驗中,我們做了些理想化處理,認為油酸分子之間無間隙,油酸膜為單層分子,注意溶液體積與油酸分子體積的區(qū)別.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.一個學習小組先用多用電表粗測某電阻Rx的阻值約為700Ω,再用伏安法準確測量其阻值,給定器材及規(guī)格為:
A.電流表(量程0~10mA,內阻rA約為300Ω);
B.電壓表(量程為0~3V,內阻為rV=1.5kΩ);
C.最大阻值約為100Ω的滑動變阻器R1;
D.最大阻值為999.9Ω的電阻箱R2;
E.最大阻值為9999Ω的電阻箱R3;
F.電源E(電動勢約9V);
G.開關S、導線若干.

①將電壓表量程擴大為6V,應在電壓表上串聯(填“串聯”或“并聯”)R3(填“R2”或“R3”)
②如圖甲所示的儀器已部分連接,為了能正常進行測量并盡可能減少誤差,請將其他部分用實線連接起來.
該小組改裝電壓表后,未改表盤刻度值.電路連接好后進行測量,得到多組數據.根據這些數據作出電壓表讀數與電流表讀數關系圖如圖乙所示,則待測電阻的阻值Rx=750Ω.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖,在空間中存在勻強磁場,磁感應強度為B,方向垂直xOy平面向外,同時在x>0的空間中存在勻強電場,方向沿y軸正方向.一帶電量為+q、質量為m的帶電粒子,從x軸負方向上某點P以初速度v0射入第二象限,方向與x軸負方向成60°角,經過一定時間后從y軸上y=$\frac{3}{2}$L處的Q點沿x軸正方向進入x>0的空間,并在x>0的空間中做勻速直線運動.若保持粒子經過P點時的速度不變,而將x>0的空間中的勻強磁場撤去,勻強電場大小保持不變,方向變?yōu)檠貀軸負方向,粒子將經過x軸上的M點.不計重力.求:
(1)粒子的初速度V0為多大?
(2)粒子從P點到M點的時間為多少?
(3)粒子經過M點時的速度V為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.在驗證“機械能守恒定律”的實驗中,一同學進行如下操作:
①將打點計時器水平固定在鐵架臺上
②將長約0.5m的紙帶用小夾子固定在重物上后穿過打點計時器.用手提著紙帶,使重物靜止在靠近打點計時器的地方
③先松開紙帶,后接通電源,讓重物自由下落,打點計時器就在紙帶上打下一系列的點
④換幾條紙帶,重做上面的實驗
⑤在打出的紙帶中挑選第一、二兩點間距接近2mm,且點跡清楚的紙帶進行測量,先記下O點的位置,依次再取四個計數點A、B、C、D.求出相應位置對應的速度及其下落的高度
⑥將測量數據及計算結果填入自己設計的表格中
⑦根據以上測得的數據計算相應的$\frac{1}{2}$v2和ghn的值.驗證機械能守恒定律

Ⅰ.以上操作有錯誤的是①③;
Ⅱ.實驗中選出一條紙帶如圖所示,其中O點為起始點,A、B、C、D為四個計數點,打點計時器所選用電源是頻率為50Hz的交流電,用最小刻度為1mm的刻度尺,測得OA=11.13m,OB=17.69m,OC=25.9m.這三個數據中不符合有效數據要求的是OC,在計數點A和B之間,B和C之間各還有一個點,重錘的質量為m=1.5kg,根據以上數據,當打點到B點時重錘的重力勢能比開始下落時減少了2.60J,這時它的動能是2.56J.(g=9.8m/s2
Ⅲ.實驗中往往出現重錘的重力勢能減少量大于動能的增加量,其主要原因是空氣阻力,振針與紙帶間阻力.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.南非足球賽時,德國隊獲得一次罰點球機會,一名運動員將質量為m的足球以速度v0猛地踢出,結果足球以速度v撞在門梁上而被彈出,門梁距地面高度為h.現用g表示當地的重力加速度,則此足球在空中飛往門梁的過程中克服空氣阻力所做的功應等于( 。
A.mgh+$\frac{1}{2}$mv2mv02B.$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02-mgh
C.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2-mghD.mgh+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.太陽的半徑和平均密度分別為R′和ρ′,地球的半徑和平均密度分別為R和ρ,已知地球表面重力加速度為g.求:
(1)太陽表面的重力加速度g′.
(2)若R′=110R,ρ′=$\frac{1}{4}$ρ,g=9.8m/s2.試計算g′的值.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.關于合力與分力,以下說法中正確的是( 。
A.兩個力的合力,可能小于一個分力
B.兩個力的合力,至少大于一個分力
C.兩個力的合力,不可能小于兩個分力
D.兩個力的合力,一定大于兩個分力

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16.質量為m的小球用長為l的輕細線懸掛在O點,小球靜止在平衡位置,現用一水平恒力F向右拉小球,已知F=$\sqrt{3}$mg
(1)求在恒力F作用下,細線拉過多大角度時小球速度最大?其最大速度是多少?
(2)求在恒力F作用下,小球至多能被拉起到距開始位置多大的高度?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.物體在水平恒力F的作用下,在光滑的水平面上由靜止前進了路程S.再進入一個粗糙水平面.又繼續(xù)前進了路程S.設F在第一段路程中對物體做功為W1,在第二段路程中對物體做功為W2.則( 。
A.W1>W2B.W1<W2C.W1=W2D.無法判斷

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