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2.關于密閉容器中氣體的壓強,下列說法正確的是( 。
A.氣體壓強是由于氣體分子相互作用產生的
B.氣體壓強是由于大量氣體分子頻繁碰撞容器壁產生的
C.氣體壓強只跟氣體分子分子的密集程度有關
D.在完全失重的情況下,密閉容器內的氣體對器壁沒有壓強

分析 氣體壓強是大量氣體分子頻繁地碰撞器壁而產生的作用在器壁單位面積上的平均作用力;氣體壓強決定于氣體分子的密度(單位體積內的分子數(shù))和分子的平均動能.

解答 解:A、B、氣體對器壁的壓強是由于大量氣體分子對器壁頻繁碰撞產生的,與分子之間的相互作用力無關.故A錯誤,B正確;
C、氣體壓強決定于氣體分子數(shù)密度(單位體積內的分子數(shù))和分子的平均動能.故C錯誤;
D、氣體對器壁的壓強是由于大量氣體分子頻繁地碰撞器壁而產生的,與氣體的重力無關,失重狀態(tài)下仍然有壓強.故D錯誤.
故選:B

點評 本題關鍵是明確氣體壓強的微觀意義、溫度的微觀意義,知道氣體壓強取決于分子數(shù)密度和分子熱運動的平均動能.

練習冊系列答案
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12.一列沿x軸傳播的簡諧橫波,t=0時刻的波形如圖中實線所示,t=0.2s時刻的波形如圖中的虛線所示,則( 。
A.各質點均沿x軸方向運動B.波的周期可能是$\frac{4}{15}$s
C.波的頻率可能為1.25HzD.波的傳播速度可能為4.5m/s

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13.為了探測X星球,一探測飛船在該星球上空繞其做勻速圓周運動時,經過時間t,飛船行程為s,飛船與X星球中心連線掃過的角是θ弧度,萬有引力常量為G,X星球半徑為R,則可推知X星球密度的表達式是( 。
A.$\frac{3{t}^{2}θ}{4πG{s}^{3}{R}^{3}}$B.$\frac{3{s}^{3}}{4θπG{t}^{2}{R}^{3}}$C.$\frac{4θπ{R}^{3}G{t}^{2}}{3{s}^{3}}$D.$\frac{4π{R}^{3}G{s}^{3}}{3θ{t}^{2}}$

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10.若人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,則離地面越近的衛(wèi)星(  )
A.速度越小B.角速度越小C.向心加速度越小D.周期越小

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17.有n=10匝的矩形線圈,每匝都是長50cm,寬20cm,線圈總電阻10Ω,在B=2T的勻強磁場中以角速度ω=50rad/s旋轉.線圈與R=10Ω的外電阻連接,圖中的電流表、電壓表的接入不影響原電路.求:
(1)流過電阻電流的瞬時表達式(從中性面開始計時);
(2)電流表、電壓表的讀數(shù);
(3)1min內產生的熱量.

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7.如圖所示,表示一定質量氧氣分子在0℃和100℃兩種不同情況下速率分布情況,由圖可以判斷以下說法正確的是(  )
A.溫度升高,所有分子運動速率變大
B.圖中虛線表示的是0℃時的速率分布情況
C.0℃和100℃氧氣分子速率都呈現(xiàn)“中間多、兩頭少”的分布特點
D.100℃的氧氣與0℃氧氣相比,速率大的分子數(shù)比例較多

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14.對于地球同步衛(wèi)星的認識,正確的是(  )
A.同步衛(wèi)星可在我國北京上空運行,常用于我國的電視轉播
B.運行的角速度大于地球自轉角速度
C.所有同步衛(wèi)星的軌道半徑都相同,它們均以第一宇宙速度運行
D.只能在赤道的正上方,所有國家的同步衛(wèi)星的軌道均相同

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11.繞地球作勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)星,由于阻力,半徑減小,下列說法正確的是(  )
A.線速度變大B.角速度越小C.加速度變大D.周期變小

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12.一宇航員抵達半徑為R的星球表面后,做了如下實驗:取一細線穿過光滑的細直管,細線一端栓一質量為m的砝碼,另一端連在一固定的測力計上,手握細直管掄動砝碼,使它在豎直面內做勻速圓周運動,如圖所示.觀察測力計,當砝碼運動到圓周的最低點時,讀書為F1;當砝碼運動到圓周的最高點時,讀數(shù)為F2.求:在該星球表面發(fā)射人造衛(wèi)星所需的第一宇宙速度.

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