题目内容
16.从下列哪一组物理量可以算出氧气的摩尔质量( )| A. | 氧气的密度和阿伏加德罗常数 | B. | 氧气分子的体积和阿伏加德罗常数 | ||
| C. | 氧气分子的质量和阿伏加德罗常数 | D. | 氧气分子的体积和氧气分子的质量 |
分析 一摩尔氧气的质量是摩尔质量,摩尔质量在数值上等于氧气分子的分子量,单位为g/mol.
解答 解:A、已知氧气的密度和阿伏伽德罗常数,可以求出单位体积氧气的质量,但求不出氧气的摩尔质量,故A错误;
B、已知氧气分子的体积可以求出单位体积的分子数,已知氧气的密度可以求出单位体积的质量,知道单位体积的质量与分子个数,可以求出每个分子的质量,但求不出氧气的摩擦质量,故B错误;
C、一摩尔氧气分子的质量是摩尔质量,一摩尔氧气含有阿伏伽德罗常数个分子,已知氧气分子的质量和阿伏伽德罗常数,可以求出氧气的摩尔质量,故C正确;
D、已知氧气分子的体积和氧气分子的质量,求不出氧气的摩尔质量,故D错误;
故选:C.
点评 本题考查阿伏伽德罗常数的相关计算,难度不大,是一道基础题,知道摩尔质量的概念,即可正确解题.
练习册系列答案
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6.
如图甲所示,一倾角为37°的传送带以恒定速度运行,现将一质量m=1kg的小物块滑上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法正确的是 ( )
| A. | 0~8s内物体位移的大小为18m | |
| B. | 物体与传送带间的动摩擦因数为0.875 | |
| C. | 0~8s内传送带因运送物体而多做的功为216J | |
| D. | 0~8s内物体与传送带由于摩擦产生的热量为70J |
4.
如图,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且无机械能损失,物体刚好返回到s0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度为g.则( )
| A. | 滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为t1=$\sqrt{\frac{2m{s}_{0}}{qE+mgsinθ}}$ | |
| B. | 滑块运动过程中的最大动能等于(mgsinθ+qE)($\frac{mgsinθ+qE}{k}$+s0) | |
| C. | 弹簧的最大弹性势能为(mgsinθ+qE)s0 | |
| D. | 运动过程中滑块与弹簧系统机械能和电势能的总和始终保持不变 |
1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.下列表述正确的是( )
| A. | 牛顿发现了万有引力定律 | |
| B. | 洛伦兹发现了电磁感应定律 | |
| C. | 安培发现了电流的磁效应 | |
| D. | 相对论的创立表明经典力学已不再适用 |
8.目前,在居室装潢中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素.下列有关放射性知识的说法中正确的是 ( )
| A. | ${\;}_{92}^{238}$U衰变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过6次β衰变和8次α衰变 | |
| B. | 氡的半衰期为3.8天,若有16个氡原子核,经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核 | |
| C. | 放射性元素发生β衰变时所释放出的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的 | |
| D. | β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比γ射线弱 | |
| E. | 在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 |
5.
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电动机M的线圈电阻为R1.闭合开关S,电动机开始转动,稳定后电路中的电流为I,滑动变阻器接入电路的电阻为R2.则( )
| A. | 电流大小I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}$ | B. | 电动机两端的电压U=IR1 | ||
| C. | 电源的效率η=$\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}+r}$×100% | D. | 电动机的机械功率P=IE-I2(R1+R2+r) |
6.
电磁泵在目前的生产科技中得到了广泛应用,如图所示是电磁泵的原理图,泵体是一个长方体空腔,ab边长为L,两侧端面是边长为a的正方形;流经泵体内的液体密度为ρ,在进口处接入电导率为σ(电阻率的倒数)的导电液,泵体所在处有方向垂直向外的磁场,磁感应强度为B,泵体的上下两表面接在电压恒为U的电源上,则( )
| A. | 泵体上表面应接电源正极 | |
| B. | 通过泵体的电流I=$\frac{UL}{σ}$ | |
| C. | 磁感应强度越大,每秒被抽液体的质量就越大 | |
| D. | 电导率σ越大,电磁驱动力就越小 |