B.氣體的溫度升高.氣體的壓強(qiáng)一定增大學(xué)科網(wǎng)學(xué)科網(wǎng) 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

關(guān)于氣體的壓強(qiáng),下列說(shuō)法中正確的是( 。

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關(guān)于氣體的壓強(qiáng),下列說(shuō)法中正確的是( 。
A.溫度升高,氣體分子的平均速率增大,氣體的壓強(qiáng)一定增大
B.其它的壓強(qiáng)等于器壁單位面積上、單位時(shí)間內(nèi)所受氣體分子沖量的大小
C.當(dāng)某一密閉容器自由下落時(shí),容器中氣體的壓強(qiáng)將變?yōu)榱?/td>
D.氣體的壓強(qiáng)是由氣體分子間的排斥作用產(chǎn)生的

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關(guān)于氣體的壓強(qiáng),下列說(shuō)法中正確的是                                                                  (    )

      A.氣體的壓強(qiáng)是由氣體分子間的排斥作用產(chǎn)生的

      B.溫度升高,氣體分子的平均速率增大,氣體的壓強(qiáng)一定增大

      C.氣體的壓強(qiáng)等于器壁單位面積上、單位時(shí)間內(nèi)所受氣體分子沖量的大小

      D.當(dāng)某一密閉容器自由下落時(shí),容器中氣體的壓強(qiáng)將變?yōu)榱?/p>

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對(duì)氣體的特點(diǎn),有關(guān)說(shuō)法中不正確的是( 。

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對(duì)氣體的特點(diǎn),有關(guān)說(shuō)法中不正確的是(  )

A.溫度相同的氫氣和氧氣,氧氣分子和氫氣分子的平均動(dòng)能相等
B.當(dāng)氣體的溫度升高時(shí),每個(gè)氣體分子的速率都增大
C.壓強(qiáng)不太大、溫度不太低情況下的實(shí)際氣體可看成理想氣體
D.氣體的壓強(qiáng)是由大量氣體分子對(duì)容器壁的頻繁碰撞產(chǎn)生的

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一、選擇題

14

15

16

17

18

19

20

21

D

C

ABC

B

B

BD

CD

B

二、非選擇題:

22. (共17分,)

(1)、(5分)  ①   χ   ②     1.0  

(2)、(12分) ① R1             1.45――1.47       1.70――1.83    

②連線如圖

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③ =      > 

23、解析:(1)電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),只受洛倫茲力作用,故其軌跡是圓弧一部分,又因?yàn)閒⊥v,故圓心在電子穿入和穿出磁場(chǎng)時(shí)受到洛倫茲力指向交點(diǎn)上,如圖中的O點(diǎn),由幾何知識(shí)知,AB間圓心角θ=300,OB為半徑.所以r=d/sin300=2d.         

又由r=得m=2dBe/v.

    (2)又因?yàn)锳B圓心角是300,所以穿過(guò)時(shí)間 t=T=×=

24、解析:(1)油滴在進(jìn)入兩板前作自由落體運(yùn)動(dòng),剛進(jìn)入兩板之間時(shí)的速度為V0,受到的電場(chǎng)力與磁場(chǎng)力相等,則

qv0B=qU/d,v0=U/Bd= ,h=U2/2gB2d2

(2)油滴進(jìn)入兩板之間后,速度增大,洛侖茲力在增大,故電場(chǎng)力小于洛侖茲力,油滴將向P板偏轉(zhuǎn),電場(chǎng)力做負(fù)功,重力做正功,油滴離開(kāi)兩板時(shí)的速度為Vx ,由動(dòng)能定理mg(h+L)-q U/2=mVx 2/2,

25、解析:(1)設(shè)此時(shí)小球的合速度大小為v,方向與u的夾角為θ

    有……①     cosθ=u/v=u/  ………②

  此時(shí)粒子受到的洛倫茲力f和管壁的彈力N如所示,由牛頓第二定律可求此時(shí)小球上升的加速度為:a=fcosθ=qvBcosθ/m………③ 

聯(lián)立①②③解得:a=quB/m

(2)由上問(wèn)a知,小球上升加速度只與小球的水平速度u有關(guān),故小球在豎直方向上做加速運(yùn)動(dòng).設(shè)小球離開(kāi)N端管口時(shí)的豎直分速度為vy,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得

此時(shí)小球的合速度

    故小球運(yùn)動(dòng)的半徑為 

(3)因洛化茲力對(duì)小球做的功為零,由動(dòng)能定理得管壁對(duì)小球做的功為:   

W=1/2mv2-1/2mu2=quBh

 

 

 

 


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