2.在“用油膜法估測分子大小”的實(shí)驗(yàn)中,首先要確定一滴油酸酒精溶液中純油酸的體積,具體做法是:把濃度為η的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒,記下滴入溶液滴數(shù)n時、量筒內(nèi)增加的體積為V,則一滴溶液中純油酸的體積為$\frac{Vη}{n}$;然后將一滴油酸酒精溶液滴入盛水的淺盤里,待水面穩(wěn)定后,記下如圖油酸分布圖,已知圖中每個正方形小方格的面積為S0.則油酸分子直徑大小的表達(dá)式為$\frac{Vη}{57n{S}_{0}}$.

分析 根據(jù)濃度按比例算出純油酸的體積;把油酸分子看成球形,且不考慮分子間的空隙,油膜的厚度近似等于油酸分子的直徑,由d=$\frac{V}{S}$可以求出直徑大。

解答 解:一滴溶液中純油酸的體積v0=$\frac{Vη}{n}$.
根據(jù)油膜分布圖可知,大約有57個小格子,則油膜的面積為57S0,則d=$\frac{{v}_{0}}{57{S}_{0}}=\frac{Vη}{57n{S}_{0}}$.
故答案為:$\frac{Vη}{n}$,$\frac{Vη}{57n{S}_{0}}$.

點(diǎn)評 本實(shí)驗(yàn)的模型是不考慮油酸分子間的空隙,采用估算的方法求面積,肯定存在誤差,但本實(shí)驗(yàn)只要求估算分子大小,數(shù)量級符合要求就行了.計算時注意單位的換算.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.下列說法正確的是( 。
A.盧瑟福α粒子散射實(shí)驗(yàn)的結(jié)果證明了原子核是由質(zhì)子和中子組成的
B.無論光強(qiáng)多強(qiáng),只要光的頻率小于金屬的極限頻率就不能產(chǎn)生光電效應(yīng)
C.原子核衰變時釋放出的β射線是原子的核外電子電離后形成的電子流
D.目前核電站發(fā)電利用的是原子核的裂變
E.如果某種元素發(fā)生β衰變,該元素原子核的質(zhì)量數(shù)不會發(fā)生變化

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.某次實(shí)驗(yàn)中,用打點(diǎn)計時器和紙帶記錄了小車的運(yùn)動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數(shù)點(diǎn).其相鄰點(diǎn)間的距離如圖所示,每兩個相鄰的計數(shù)點(diǎn)之間的時間間隔為0.1s.
(1)打下D點(diǎn)時小車的瞬時速度為0.560m/s.
(2)小車加速度為0.800m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.兩顆人造衛(wèi)星繞地球做穩(wěn)定的勻速圓周運(yùn)動,它們的動能相等,它們的質(zhì)量之比為1:4,則它們的( 。
A.半徑之比為1:2B.速率之比為4:1C.周期之比為1:4D.向心力之比為4:1

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17.在如圖所示的電路中,Rl、R2、R3和R4皆為定值電阻,RT為熱敏電阻,電源的電動勢為E,內(nèi)阻為r.設(shè)理想電流表A的讀數(shù)為I,理想電壓表V的讀數(shù)為U.當(dāng)熱敏電阻RT所處的環(huán)境溫度降低時,則( 。
A.I變小,U變小B.I變大,U變大C.I變小,U變大D.I變大,U變小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示的電路中,Rl=3Ω,R2=6Ω,R3=1.5Ω,C=20?F,當(dāng)開關(guān)S斷開時,電源的總功率為2W,當(dāng)開關(guān)S閉合時,電源的總功率為4W.求:
(1)電源的電動勢和內(nèi)阻;
(2)閉合開關(guān)S時,電源的輸出功率;
(3)開關(guān)S斷開和閉合時,電容器分別所帶的電荷量.

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14.如圖甲所示,線圈ABCD固定于勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直紙面向里,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度如圖乙所示變化時,下列說法正確的是( 。
A.AB邊所受安培力方向向左B.AB邊所受安培力方向向右
C.邊所受安培力大小可能不變D.邊所受安培力大小一定變大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.兩個物體A、B,以相同的速率V0在同一位置時向相反的方向水平拋出,經(jīng)時間t,A的速度方向與B的位移方向相互垂直,則t為:( 。
A.$\frac{{V}_{0}}{g}$B.$\frac{2{V}_{0}}{g}$C.$\frac{{V}_{0}}{2g}$D.$\frac{\sqrt{2}{V}_{0}}{g}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.以初速度v0水平拋出一物體,當(dāng)其豎直位移與水平位移相等時( 。
A.水平分速度大小等于豎直分速度大小
B.運(yùn)動時間為$\frac{2{v}_{0}}{g}$
C.物體的豎直分位移為$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{g}$
D.物體的水平分位移為$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$

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