题目内容
1.已知阿伏加德罗常数为NA,某物质的摩尔质量为M(kg/mol),该物质的密度为ρ(kg/m3),则下列叙述中正确的是( )A. | 1kg该物质所含的分子个数是ρNA | |
B. | 1kg该物质所含的分子个数是$\frac{ρ{N}_{A}}{M}$ | |
C. | 该物质1个分子的质量是$\frac{ρ}{{N}_{A}}$(kg) | |
D. | 该物质1个分子占有的空间是$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$(m3) |
分析 解答本题要掌握:
知道物体质量,求出其物质的量和分子个数以及每个分子的质量;
建立正确模型,正确解答气体分子所占空间大小.
解答 解:A、B、1kg该物质的物质的量为$\frac{1}{M}$;所含分子数目为:NA×$\frac{1}{M}$=$\frac{{N}_{A}}{M}$,故A,B错误;
C、每个分子的质量为:m0=$\frac{1}{n}$=$\frac{M}{{N}_{A}}$kg,故C错误;
D、每个分子所占体积为:V0=$\frac{{m}_{0}}{ρ}$=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$m3,故D正确;
故选:D.
点评 本题考查了有关阿伏伽德罗常数的运算,要明确质量、摩尔质量、物质的量、以及阿伏伽德罗常数之间的关系.
练习册系列答案
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12.如图所示,T为理想变压器,A1、A2为理想电流表,V1、V2为理想电压表.R2、R3为电阻,原线圈两端接电压一定的正弦式交流电,当k闭合时,各交变电流表示数变化是( )
A. | A1读数变小 | B. | A2读数变大 | C. | V1读数变小 | D. | V2读数变大 |
9.关于功和功率的概念,下列说法中正确的是( )
A. | 功是能量转化的量度 | |
B. | 功有正负,说明功是矢量 | |
C. | 根据P=$\frac{W}{t}$可知,力做功越多,则该力做功的功率一定越大 | |
D. | 根据P=F•v可知,汽车在运动过程中发动机的牵引力和速度成反比 |
16.如图所示为一定质量的理想气体在不同体积时的两条等容线,a、b、c、d表示四个不同状态,则( )
A. | 气体由状态a变到状态c,其内能减少 | |
B. | 气体由状态a变到状态d,其内能增加 | |
C. | 气体由状态d变到状态c,其内能增加 | |
D. | 气体由状态b变到状态a,其内能减少 |
6.两根互相平行的金属导轨水平放置于如图所示的匀强磁场中,在导轨上导体棒AB和CD可以自由滑动.当AB在外力F作用下向右运动时,下列说法正确的是( )
A. | CD内有电流通过,方向是D→C | B. | CD向左运动 | ||
C. | 磁场对CD作用力向左 | D. | 磁场对AB作用力向左 |
13.如图所示,ACD、EFG为两根相距L的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF面与水平面成θ角.两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两根质量均为m、长度均为L的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,两金属细杆的电阻均为R,导轨电阻不计.当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是( )
A. | 回路中的电流强度为$\frac{{BL({{v_1}+{v_2}})}}{2R}$ | |
B. | ab杆所受摩擦力为μmgcosθ | |
C. | cd杆所受摩擦力为μ(mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$) | |
D. | μ与v1大小的关系为μ=$\frac{Rmgcosθ}{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}$ |
10.如图所示,一小球自A点由静止自由下落到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短.若不计弹簧质量和空气阻力,小球由A→B→C的运动过程中不正确的是( )
A. | 小球和弹簧总机械能守恒 | |
B. | 小球的重力势能减少 | |
C. | 小球在B点时动能最大 | |
D. | 到C点时小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 |