5.下列有关测量的误差,说法中正确的是( )
| A. | 误差和错误都是不可避免的,只能想法减小 | |
| B. | 误差只能减小不能避免,错误是能避免的 | |
| C. | 选用精密的仪器,多次测量求平均值可以消除误差 | |
| D. | 只要认真地测量,误差和错误不是不可避免的 |
4.我们需要蓝天白云和纯净的空气.但大气污染治理,任重而道远.PM2.5是近年来出现的令人讨厌的一个新名词.这可恶的家伙是指大气中直径小于或等于2.5μm(0.0000025m)的颗粒物,含有大量有毒、有害物质,也称可入肺颗粒物.下列关于PM2.5颗粒物直径的单位换算(把μm换算成m)正确的是( )
| A. | 2.5μm=2.5μm×10-6m | B. | 2.5μm=2.5×10-6 | ||
| C. | 2.5μm=2.5×10-6m | D. | 2.5μm=2.5×10-9m |
3.
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空气能热水器
空气能热水器是吸收空气的热量来制造热水的装置.
空气能热水器主要由储水箱、毛细管、蒸发器、压缩机、冷凝器等部件组成,其中,毛细管、蒸发器、压缩机、冷凝器等构成密闭系统,制冷剂在该密闭系统内循环,如图所示.其工作过程如下:
液态制冷剂经过一段很细的毛细管缓慢地进入蒸发器,在蒸发器内迅速汽化.
制冷剂汽化生成的蒸气被压缩机压缩后变成高温高压的蒸气进入冷凝器.
在冷凝器中,高温高压的蒸气将热量传递给冷水并发生液化.
制冷剂依此不断循环流动,使储水箱中水的温度不断上升.
空气能热水器有一个很重要的指标是能效比,它是指水箱中的水吸收的热量(Q)与空气能热水器消耗的电能(W)的比值.
下表是某品牌空气能热水器正常工作时的参数.
(1)制冷剂在冷凝器中液化.
(2)在循环过程中,制冷剂流经下列部件时从空气中吸收热量是D.
A.毛细管 B.冷凝器
C.压缩机 D.蒸发器
(3)水箱中的水温升高,其内能增大.
(4)制冷剂在循环过程中,其内能的增加的方式是C.
A.只有做功
B.只有热传递
C.既有做功,又有热传递
D.既不是做功,又不是热传递
(5)该品牌空气能热水器正常工作1h可产生72kg的热水.[C水=4.2×103J/(kg•℃)].
空气能热水器
空气能热水器是吸收空气的热量来制造热水的装置.
空气能热水器主要由储水箱、毛细管、蒸发器、压缩机、冷凝器等部件组成,其中,毛细管、蒸发器、压缩机、冷凝器等构成密闭系统,制冷剂在该密闭系统内循环,如图所示.其工作过程如下:
液态制冷剂经过一段很细的毛细管缓慢地进入蒸发器,在蒸发器内迅速汽化.
制冷剂汽化生成的蒸气被压缩机压缩后变成高温高压的蒸气进入冷凝器.
在冷凝器中,高温高压的蒸气将热量传递给冷水并发生液化.
制冷剂依此不断循环流动,使储水箱中水的温度不断上升.
空气能热水器有一个很重要的指标是能效比,它是指水箱中的水吸收的热量(Q)与空气能热水器消耗的电能(W)的比值.
下表是某品牌空气能热水器正常工作时的参数.
| 电源电压/V | 额定输入功率/kW | 进水温度/℃ | 出水温度/℃ | 能效比 |
| 220 | 0.84 | 20 | 54 | 3.4 |
(2)在循环过程中,制冷剂流经下列部件时从空气中吸收热量是D.
A.毛细管 B.冷凝器
C.压缩机 D.蒸发器
(3)水箱中的水温升高,其内能增大.
(4)制冷剂在循环过程中,其内能的增加的方式是C.
A.只有做功
B.只有热传递
C.既有做功,又有热传递
D.既不是做功,又不是热传递
(5)该品牌空气能热水器正常工作1h可产生72kg的热水.[C水=4.2×103J/(kg•℃)].
1.一块金属温度从30℃上升到50℃,吸收热量为Q1,若它温度从90℃降低到70°,放出的热量Q2,则( )
| A. | Q1>Q2 | B. | Q1<Q2 | C. | Q1=Q2 | D. | 无法比较 |
20.下表是由青岛开往北京的T26次列车的运行时刻表.通过分析此运行时刻表,请你计算:
(1)T26次列车从济南到北京的运行距离为多少?
(2)T26次列车从济南到北京的平均速度大约是多少?
| 车 次 | 自 青 岛 起 公 里 | |||||||
| 0 | 183 | 283 | 393 | 514 | 743 | 890 | ||
| T26 | 到站 | 青岛 | 潍坊 | 淄博 | 济南 | 德州 | 天津 | 北京 |
| 到站时间 | -- | 11:59 | 13:13 | 14:46 | 16:22 | 18:33 | 19:54 | |
| 开车时间 | 9:59 | 12:02 | 13:16 | 14:56 | 16:24 | 18:35 | -- | |
(2)T26次列车从济南到北京的平均速度大约是多少?
19.小明在“研究水的沸腾”实验中:

(1)所用的液体温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的.
(2)如图1甲所示,刚倒入热水时发现温度计管壁模糊,很难看清示数,主要原因是水蒸气遇到冷的温度计管壁时会发生液化(填物态变化名称)现象,在管壁上出现了一层小水珠.
(3)烧杯上方加一纸盖后进行实验,如图1乙所示.每隔1min记录温度计示数(见上表),4min时温度计示数如图1丙所示,此时温度为96℃,直到水沸腾一段时间后停止读数,由上表可知水的沸点为98℃.
(4)某实验小组观察到水沸腾前和沸腾时水中气泡的上升情况如图2甲、乙所示,图中甲是水在沸腾时的情况.
0 187547 187555 187561 187565 187571 187573 187577 187583 187585 187591 187597 187601 187603 187607 187613 187615 187621 187625 187627 187631 187633 187637 187639 187641 187642 187643 187645 187646 187647 187649 187651 187655 187657 187661 187663 187667 187673 187675 187681 187685 187687 187691 187697 187703 187705 187711 187715 187717 187723 187727 187733 187741 235360
(1)所用的液体温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的.
(2)如图1甲所示,刚倒入热水时发现温度计管壁模糊,很难看清示数,主要原因是水蒸气遇到冷的温度计管壁时会发生液化(填物态变化名称)现象,在管壁上出现了一层小水珠.
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度/℃ | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 |
(4)某实验小组观察到水沸腾前和沸腾时水中气泡的上升情况如图2甲、乙所示,图中甲是水在沸腾时的情况.