在“用油膜法估测分子大小”实验中,油酸酒精溶液浓度为A,记下N滴溶液总体积为V,则一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V油酸=____;在透明方格纸板上数得一滴油酸酒精溶液形成的油膜占有的正方形小格个数为X,已知小格的边长为a,则油酸分子直径D=____.
从下列哪一组数据可以算出阿伏加德罗常数()
A.水的密度和水的摩尔质量 | B.水的摩尔质量和水分子的体积 |
C.水分子的体积和水分子的质量 | D.水分子的质量和水的摩尔质量 |
在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,用aml的纯油酸配制成bml的油酸酒精溶液,再用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出共n滴。让1滴溶液滴在盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为Scm2,则油酸分子的直径为______ cm;测出油酸分子的直径后,要测定阿伏伽德罗常数,还需知道油酸的______(选填“摩尔质量”、“摩尔体积”或“体积”)。
下列说法中正确的是( )
A.一定质量的理想气体,在压强不变时,则单位时间内分子与器壁碰撞次数随温度降低而减少 |
B.布朗运动不是液体分子的运动,但能说明液体分子在永不停息地做无规则运动 |
C.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的 |
D.荷叶上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用 |
E.某气体的摩尔体积为V,分子的体积为V0,阿伏加德罗常数可表示为![]() |
为了保证驾乘人员的安全,汽车安全气囊会在汽车发生一定强度的碰撞时,利用叠氮化钠(NaN3)爆炸时产生气体(假设都是N2)充入气囊,以保护驾乘人员。若已知爆炸瞬间气囊容量为
,氮气密度
,氮气的平均摩尔质量
,阿伏伽德罗常数
,试估算爆炸瞬间气囊中
分子的总个数N。(结果保留1位有效数字)





下列说法中正确的是_______
A.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势 |
B.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关 |
C.水面上的单分子油膜,在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理 |
D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性 |
E.分子间距离在小于![]() |
如图所示,某自动洗衣机洗衣缸的下部与一控水装置的竖直均匀细管相通,细管的上部封闭,并和一压力传感器相接。洗衣缸进水时,细管中的空气被水封闭,随着洗衣缸中水面的升高,细管中的空气被压缩,当细管中空气压强达到一定数值时,压力传感器使进水阀门关闭,达到自动控水的目的。假设刚进水时细管被封闭的空气柱长度为50cm,当空气柱被压缩到48cm时压力传感器使洗衣机停止进水,此时洗衣缸内水位有多高?大气压取1.0×105Pa,水的密度取1.0×103kg/m3,重力加速度g取10m/s2。

下列说法中正确的是
A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 |
B.0![]() ![]() |
C.花粉颗粒在液体中的布朗运动,是由花粉颗粒内部分子无规则运动引起的 |
D.一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,外界对其做功,内能增加 |
如图所示,一个内壁光滑、密闭性能良好的绝热汽缸,开口向下竖直吊在天花板下,开口处有水平卡环(阻止活塞从汽缸口脱落)。质量与厚度均不计的绝热活塞横截面积S=2×10-3m2,与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,气体温度T0=300K。此时活塞与汽缸底部之间的距离h=24cm,活塞距汽缸口卡环上端距离l=10cm,汽缸所处大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g取10m/s2。
(1)若对汽缸缓慢加热使活塞继续下移,使汽缸内气体处环境温度升高到T1=320K,求此时活塞与汽缸底部之间的距离;
(2)若保持汽缸处温度为T1=320K,将质量为m=10kg的物块挂在活塞中央位置上,求活塞静止时,活塞下移的距离。
(1)若对汽缸缓慢加热使活塞继续下移,使汽缸内气体处环境温度升高到T1=320K,求此时活塞与汽缸底部之间的距离;
(2)若保持汽缸处温度为T1=320K,将质量为m=10kg的物块挂在活塞中央位置上,求活塞静止时,活塞下移的距离。

如图所示为一简易火灾报警装置。其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声。27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银上表面与导线下端的距离L2为10cm,管内水银柱的高度h为8cm,大气压强为75cm水银柱高。求:
(1)当温度达到多少时,报警器会报警?
(2)如果要使该装置在87℃时报警,求再往玻璃管内注入的水银的高度。
(1)当温度达到多少时,报警器会报警?
(2)如果要使该装置在87℃时报警,求再往玻璃管内注入的水银的高度。
