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一密閉的房間長L1=14 m,寬L2=5 m,高h=3.2 m.假設房間內的空氣處于標準狀況,已知阿伏加德羅常數NA=6.02×1023 mol-1.則房間內空氣分子數為________________個,試估算空氣分子間的距離_______________m.(該題結果只保留一位有效數字)

6×1027個  3×10-9m

解析試題分析:據題意,已知密閉房間的長、寬、高,可以求出密閉房間的體積為V= L1 L2h=2.24×105L,則密閉房間氣體的分子數為n=VNA/Vmol=6×1027個;把空氣分子看成是一個小正立方體,則每個氣體分子的體積為V0=d3=V/6×1027個,則d=3×10-9m。
考點:本題考查氣體分子微觀量的計算。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:單選題

下列說法正確的是(  )

A.在真空、高溫條件下,可以利用分子擴散向半導體材料摻入其他元素
B.溫度相同的物體分子平均動能一定相同,而分子無規(guī)則運動的平均速率不一定相同
C.自行車打氣越打越困難主要是因為胎內氣體壓強增大而非分子間相互排斥的原因
D.氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間斥力大于引力

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

根據分子動理論,物質分子之間的距離為r0時,分子所受的斥力和引力相等,以下關于分子力和分子勢能的說法正確的是

A.當分子間距離為r0時,分子具有最大勢能
B.當分子間距離為r0時,分子具有最小勢能
C.當分子間距離大于r0時,分子引力小于分子斥力
D.當分子間距離小于r0時,分子間距離越小,分子勢能越小

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

(4分)如圖,甲分子固定在坐標原點O,乙分子位于x軸上,甲分子對乙分子的作用力F與兩分子間距離x的關系如圖中曲線所示,F>0為斥力,F<0為引力,a、b、c、d為x軸上的四個特定位置,現把乙分子沿x軸負方向從a處移動到d處,則在    位置分子間作用力最小,在    位置分子勢能最小(選填a、b、c或d);

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

下列說法中正確的是       ;

A.在太空站中處于失重狀態(tài)的水滴呈現球形狀,是由液體表面張力引起的
B.用氣筒給自行車打氣,越打越費勁,是氣體分子之間斥力變大
C.在壓強一定的情況下,晶體熔化過程中分子的平均動能增加
D.當氣體溫度升高時,每一個分子運動速率都增加

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科目:高中物理 來源: 題型:問答題

(1)下列說法正確的是 (        )  

A.液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,故液體表面存在張力
B.PM2.5(指空氣中直徑小于2.5微米的懸浮顆粒物)在空氣中的運動屬于分子熱運動
C.把很多小的單晶體放在一起,就變成了非晶體
D.第二類永動機沒有違反能量守恒定律
E.水的飽和汽壓隨溫度的升高而增大
F.分子間引力總是隨著分子間距離的減小而減小
(2)一端開口的極細玻璃管開口朝下豎直立于水銀槽的水銀中,初始狀態(tài)管內外水銀面的高度差為l0=62cm,系統(tǒng)溫度27℃。因懷疑玻璃管液面上方存在空氣,現從初始狀態(tài)分別進行兩次試驗如下:

保持系統(tǒng)溫度不變,將玻璃管豎直向上提升(開口仍在水銀槽液面以下),結果液面高度差增加;將系統(tǒng)溫度升到77℃,結果液面高度差減小。已知玻璃管內粗細均勻,空氣可看成理想氣體,熱力學零度可認為為-273℃。求:
①實際大氣壓為多少cmHg?
②初始狀態(tài)玻璃管內的空氣柱有多長?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(9分)已知潛水員在岸上和海底吸入空氣的密度分別為1.3 kg/m3和2.1 kg/m3,空氣的摩爾質量為0.029 kg/mol,阿伏加德羅常數NA=6.02×1023 mol-1。若潛水員呼吸一次吸入2 L空氣,試估算潛水員在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空氣的分子數。(結果保留1位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

導熱性能良好的氣缸和活塞,密封一定質量的理想氣體,氣缸固定不動,保持環(huán)境溫度不變,現用外力將活塞向下緩慢移動一段距離,則這一過程中(   )

A.外界對缸內氣體做功,缸內氣體內能不變
B.缸內氣體放出熱量,內能增大
C.氣缸內每個氣體分子的動能保持不變
D.單位時間內撞擊到器壁上單位面積的分子數減小

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

下面關于熵的說法錯誤的是( )

A.熵是物體內分子運動無序程度的量度
B.在孤立系統(tǒng)中,一個自發(fā)的過程熵總是向減少的方向進行
C.熱力學第二定律的微觀實質是熵是增加的
D.熵值越大,代表系統(tǒng)分子運動越無序

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