题目内容
8.一般物质分子非常小,分子质量也非常小,科学家采用摩尔为物质的量的单位,实现了微观物理量与宏观物理量间的换算.1摩尔的任何物质都含有相同的粒子数,这个数量为称阿伏伽德罗常数NA,通过下列条件可以得出阿伏伽德罗常数的是( )| A. | 己知水分子的体枳和水的摩尔质量 | |
| B. | 己知水的摩尔质量和水分子的质量 | |
| C. | 已知氧气分子的质量和氧气的摩尔质量 | |
| D. | 己知氧气分子的体积和氧气的摩尔体积 |
分析 明确阿伏伽德罗常数的含义以及有关阿伏伽德罗常数的运算,是解答本题的关键.
解答 解:A、已知水分子体积和水的摩尔质量,不能求出阿伏伽德罗常数,故A错误;
B、用水的摩尔质量处以水分子的质量可以求解阿伏加德罗常数,故B正确;
C、氧气的摩尔质量除以氧气分子的质量等于阿伏加德罗常数,故C正确;
D、气体分子间隙较大,利用氧气分子占据空间的体积和氧气的摩尔体积,不可求出阿伏伽德罗常数.故D错误;
故选:BC
点评 本题考查了阿伏伽德罗常数的有关运算,这是热学部分的重点知识,要注意加强练习.
练习册系列答案
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16.某机床上用的照明灯电压为36V,如果用220V的电压降压得到,机床上变压器的原线圈匝数为2200匝,则副线圈匝数可能是( )
| A. | 36匝 | B. | 220匝 | C. | 360匝 | D. | 36000匝 |
3.
一只矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图所示.则下列说法中正确的是( )
| A. | t=0时刻,线圈平面与中性面垂直 | B. | t=0.01s时刻,Φ的变化率最大 | ||
| C. | t=0.02s时刻,感应电动势达到最大 | D. | 该线圈转动的角速度为50πrad/s |
13.
如图所示,水平放置的金属板的正上方有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电的小球(看做质点,且不影响Q的电场)从最左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端.在该运动过程中( )
| A. | 小球做匀速直线运动 | B. | 小球先做减速运动,后做加速运动 | ||
| C. | 小球的运动情况无法确定 | D. | 电场力对小球所做的功为零 |
20.
我国于2013年12月2日成功发射嫦娥三号探月卫星,并于12月14日在月面的虹湾区成功实现软着陆并释放出“玉兔”号月球车,这标志着中国的探月工程再次取得阶段性的胜利.如图所示,在月球椭圆轨道上的已关闭动力的探月卫星在月球引力作用下向月球靠近,并将在B处变轨进入半径为r、周期为T的环月轨道运行,已知万有引力常量为G.下列说法中正确的是( )
| A. | 由题中条件可以算出月球质量 | |
| B. | 探月卫星在B处变轨进入环月轨道时必须点火加速 | |
| C. | 图中探月卫星正减速飞向B处 | |
| D. | 由题中条件可以算出探月卫星受到月球引力大小 |
17.物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能.若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点到质量为M0的引力源中心的距离为r0时,其万有引力势能Ep=-$\frac{{{GM}_{0}m}_{0}}{{r}_{0}}$(式中G为引力常数).一颗质量为m的人造地球卫星以半径为r1的圆形轨道环绕地球匀速飞行,已知地球的质量为M,要使此卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径增大为r2,则卫星上的发动机所消耗的最小能量为(假设卫星的质量始终不变,不计空气阻力及其它星体的影响)( )
| A. | E=$\frac{GMm}{2}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | B. | E=GMm($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | ||
| C. | E=$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | D. | E=$\frac{2GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$)我 |