题目内容
6.某理想气体在温度为0℃时,压强为2P0(P0为一个标准大气压),体积为0.5L,已知1mol理想气体标准状况下的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1.求:(1)标准状况下该气体的体积;
(2)该气体的分子数(计算结果保留一位有效数字).
分析 (1)由理想气体状态方程可以求出气体在标准状况下的体积.
(2)求出气体物质的量,然后求出气体分子数.
解答 解:(1)由题意可知,气体的状态参量:p1=2P0,V1=0.5L,T1=273K,p2=P0,V2=?,T2=273K,
气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,即:2P0×0.5L=P0×V2,解得:V2=1L;
(2)气体分子数:n=$\frac{V}{{V}_{mol}}$NA=$\frac{1}{22.4}$×6.0×1023≈3×1022个;
答:(1)标准状况下该气体的体积是1L;
(2)该气体的分子数是3×1022个.
点评 本题考查了求气体体积、气体分子数,应用玻意耳定律、阿伏伽德罗常数即可正确解题.
练习册系列答案
相关题目
17.
利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度.当外界拉力作用于力敏传感器的挂钩上时,数字电压表上的读数U与所加外力F成正比,即U=KF,式中K为比例系数.用绝缘悬丝把底部长为L、电阻为R、质量为m的方形线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用软细铜丝连接线框与电源,细铜丝的电阻忽略不计.当线框接入电压为E1时,电压表的示数为U1;当线框接入电压为E2时,电压表示数为U2.则磁感应强度的大小为( )
| A. | B=|$\frac{R({U}_{1}-{U}_{2})}{K({E}_{2}-{E}_{1})L}$| | B. | B=|$\frac{R({U}_{1}-{U}_{2})}{K({E}_{2}+{E}_{1})L}$| | ||
| C. | B=|$\frac{R({U}_{1}+{U}_{2})}{K({E}_{2}-{E}_{1})L}$| | D. | B=|$\frac{R({U}_{1}+{U}_{2})}{K({E}_{2}+{E}_{1})L}$| |
1.
如图所示的虚线框为一长方形区域的边界,该区域内有一垂直于纸面乡里的匀强磁场,一束电性不同、速率不同、但比荷相同的粒子从O点沿图示方向垂直于磁场方向射入磁场后,分别从四个顶点a、b、c、d和ad、bc两边的中点e、f射出磁场,下列关于它们的运动说法正确的是( )
| A. | 从a、b两点射出的粒子在磁场中运动的时间最长,且二者相等 | |
| B. | 从c、d两点射出的粒子在磁场中运动的时间最短,且二者相等 | |
| C. | 从e、f两点射出的粒子在磁场中运动时间相等 | |
| D. | 从b点射出的粒子速度最小,从c点射出的粒子速度最大 |
11.
如图所示,粗糙斜面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块处于O点,现将物块拉到A点后由静止释放,物块运动到最低点B,图中B点未画出,下列说法正确的是( )
| A. | B点一定在O点下方 | |
| B. | 速度最大时,物块的位置可能在O点下方 | |
| C. | 从A到B的过程中,物块和弹簧的总机械能一定减小 | |
| D. | 从A到B的过程中,物块减小的机械能可能大于它克服摩擦力做的功 |
16.
如图所示,水平固定的光滑平行导轨上,垂直放置两导体棒ab、cd,电阻分别为R1、R2.且R1<R2,其它电阻不计,整个装置放在磁感应强度为B,方向垂直导轨平面的匀强磁场中.当ab在水平恒力F1作用下向左匀速运动时,cd恰好在水平恒力F2作用下保持静止.设ab间电压为U1,cd间电压为U2,下面判断正确的是( )
| A. | F1=F2,U1=U2 | B. | F1=F2,U1<U2 | C. | F1<F2,U1=U2 | D. | F1>F2,U1>U2 |
17.
如图所示,我国先后发射了嫦娥一号和嫦娥二号探月卫星,已知嫦娥一号卫星在距月球表面200km的圆轨道上运行,而嫦娥二号卫星在距月球表面100km的圆轨道上运行,则嫦娥二号比嫦娥一号探月卫星的( )
| A. | 线速度小 | B. | 向心加速度小 | C. | 向心力小 | D. | 周期小 |