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| A.气体的内能是所有分子热运动的动能和分子间的势能之和 |
| B.液晶的光学性质不随所加电场的变化而变化 |
| C.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功 |
| D.一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小 |
(1)(本小题3分,在比例出的四个选项中,可能只有一个选项正确,也可能有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有错选的得0分)
以下说法中,正确的是 ( )
A.当气体的温度升高时,所有气体分子的动能都增大
B.当两个分子间的距离从r0增大时,分子斥力减小,分子引力增大
C.布朗运动是液体分子的无规则运动,它是永不停息的
D.分子直径在10-8cm的数量级
(2)(本小题共3分,在给出的四个选项中,可能只有一个选项正确,也可能有多个选项正确,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有错选的得0分)
在以下说法中,正确的是
A.天然放射性现象说明原子有复杂结结构
B.现在的核电站是通过原子核裂变或轻核聚变不获取原子能的
C.a粒子对金箔的散射实验原子的核式结构模型提供了实验依据
D.太阳的巨大能量就是核聚变产生的,如
(3)(本小题共4分)
如图所示为一带活塞的气缸密封一定质量的理想气体,缸外恒温环境,气缸壁导热性能良好。现将活塞向外缓慢移动段距离,在此过程中缸内气体对外做功200J。请结合学过的物理知识判断气体的内能变化和热变换情况,并简要说明理由。
“物理3-3"模块(1 0分)
(1)(本小题共3分,在给出的四个选项中,可能只有一个选项正确,也可能有多个选项正确,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)
若在一个半径为5cm的薄壁玻璃球中注满水,把水分子看作球体,则玻璃球中水分子的个数约为( )
A.109 B.1018 C.1027 D.1030
(2)(本小题共3分,在给出的四个选项中,可能只有一个选项正确,也可能有多个选项正确,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)
某同学用橡皮塞塞紧饮料瓶,并用打气筒向饮料瓶内打气,装置如图所示。当压强增大到一定程度时,橡皮塞冲出,发现饮料瓶中有水蒸气凝结,产生这一现象的原因是饮料瓶中气体 ( )
A.体积增大
B.压强减小
C.温度降低
D.对外做功
(3)(本小题共4分)某同学制作了一个特殊的测力器,如图所示,把注射器的顶端密封,在底部套上挂钩。当注射器竖直倒置时,测出此时空气柱长度l1,若挂钩上施加竖直向下力F时,空气柱长度变为l2,这样由空气柱长度便可知道所施加的力的大小。若已知活塞和挂钩的质量为m0,重力加速度g,大气压强p0,请导出拉力F与空气柱长度l2的关系式,并说明该测力器的刻度是否均匀?
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“物理1—2”模块
(1)(本小题3分,在比例 出的四个选项中,可能只有一个选项正确,也可能有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有错选的得0分)
以下说法中,正确的是 ( )
A.当气体的温度升高时,所有气体分子的动能都增大
B.当两个分子间的距离从r0增大时,分子斥力减小,分子引力增大
C.布朗运动是液体分子的无规则运动,它是永不停息的
D.分子直径在10-8cm的数量级
(2)(本小题共3分,在给出的四个选项中,可能只有一个选项正确,也可能有多个选项正确,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有错选的得0分)
在以下说法中,正确的是
A.天然放射性现象说明原子有复杂结结构
B.现在的核电站是通过原子核裂变或轻核聚变不获取原子能的
C.a粒子对金箔的散射实验原子的核式结构模型提供了实验依据
D.太阳的巨大能量就是核聚变产生的,如![]()
(3)(本小题共4分)
如图所示为一带活塞的气缸密封一定质量的理想气体,缸外恒温环境,气缸壁导热性能良好。现将活塞向外缓慢移动段距离,在此过程中缸内气体对外做功200J。请结合学过的物理知识判断气体的内能变化和热变换情况,并简要说明理由。
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(1)在给出的四个选项中,可能只有一个选项正确,也可能有多个选项正确,全部选对3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分,下列说法正确的是
A.气体压强的大小跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关
B.物体的内能增加,其分子热运动的平均动能可能不变
C.β射线的本质上就是电子流,是由原子外层的电子发生电离而产生的
D.卢瑟福通过α粒子散射实验知道原子核是由质子和中子组成的
E.太阳能、风能、生物质能都是可再生能源
F.完全失重状态下熔化的金属能够收缩成球形
(2)某学校兴趣小组组织开展一次研究性学习活动,估算地球周围大气层空气的分子个数.他们通过网上搜索,查阅得到以下几个物理量的数据:地球半径R=6.4×106m,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2,大气压强P0=1.0×105Pa,空气的摩尔质量M=2.9×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023/mol.根据以上数据能估算出地球周围大气层空气的分子个数,只需要估算出个数的数量级.