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一个中学生的重约为550______;一个鸡蛋的质量约为50______;金刚钻能用来切割玻璃,是因为它的______较大;将两个表面光滑的铝块相互紧压后,会粘在一起,说明分子间存在__-物理

[db:作者]  2020-05-29 00:00:00  互联网

题文

一个中学生的重约为550______;一个鸡蛋的质量约为50______;
金刚钻能用来切割玻璃,是因为它的______较大;
将两个表面光滑的铝块相互紧压后,会粘在一起,说明分子间存在______;
人们规定用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷称为______;
物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子的中心是______,周围有电子绕其运动;
离海平面越高的地方,大气压______.
题型:填空题  难度:中档

答案


①中学生的质量在55kg左右,受到的重力大约为G=mg=55kg×10N/kg=550N左右;
10个鸡蛋的质量大约1斤,而1斤=500g,所以一个鸡蛋的质量在50g左右;
②金刚钻能用来切割玻璃,是因为它的硬度较大;
③将两个表面光滑的铝块相互紧压后,会粘在一起,说明分子间存在引力;
④人们规定用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷称为负电荷;
⑤物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子的中心是原子核,周围有电子绕其运动;
⑥离海平面越高的地方,大气压越小.
故答案为:N;g;硬度;引力;负电荷;原子核;越小.

据专家权威分析,试题“一个中学生的重约为550______;一个鸡蛋的质量约为50______;金刚..”主要考查你对  大气压强的存在及应用,分子间的作用力,电荷,元电荷,电荷量,分子,原子及其结构  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

大气压强的存在及应用分子间的作用力电荷,元电荷,电荷量分子原子及其结构

考点名称:大气压强的存在及应用

  • 大气压强:
    定义 大气对浸在它里面的物体的压强叫做大气压强,简称大气压或气压
    产生原因 包围地球的空气由于受到重力的作用,而且能够流动,因而空气对浸在它里面的物体产生压强,空气内部向各个方向都有压强,且空气中某一点向各个方向的压强大小相等
    存在证明 ①马德堡半球实验②覆杯实验 ③瓶吞鸡蛋实验
    应用 生活中:①钢笔吸墨水②吸管吸饮料 ③针管吸药液④瓷砖上的塑料吸盘
    生产中:①活塞式抽水机②离心式水泵

  • 利用大气压的知识解释有关现象:
         在实际生活和生产中有许多利用大气压来工作的装置和现象,如钢笔吸墨水、抽水机抽水、高压锅的设计等.利用这些知识还可以解释许多生活中的相关现象,例如用吸管喝饮料,当用力吸吸管时,吸管内的压强减小,饮料就在外界大气压的作用下被压进吸管,从而喝到饮料,而并非我们平常说的吸进。

  • 生活实验证明大气压存在:
    实验一:模拟马德堡半球实验
        两个皮碗口对口挤压,然后两手用力往外拉,发现要用较大的力才能拉开。马德堡半球实验和模拟实验的共同点是:将金属球内和皮碗内的空气抽出或挤出,使金属球内和皮碗内空气的压强减小,而外界的大气压强就把它们紧紧地压在一起,要用较大的力才能拉开,这就有力证明了大气压强的存在。

    实验二:“瓶吞蛋”实验
       用剥了壳的熟鸡蛋堵住广口瓶口,实验前用手轻轻用力,不能将鸡蛋完整地压入瓶内。再将点燃的棉球扔入装有细沙(防止烧裂瓶底)的瓶中,迅速将该熟鸡蛋塞住瓶口,待火熄灭后,观察到鸡蛋“嘣”的一声掉入瓶内。上述实验,由于棉花燃烧使瓶内气压升高,而骤冷又会使气压迅速降低,当瓶内压强小于瓶外大气压强时,鸡蛋在大气压强的作用下,被压入瓶内。

    实验三:“覆杯”实验
        玻璃杯内装满水,用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住,并倒置过来,放手后,整杯水被纸片托住,纸片不掉下来。该实验玻璃杯内装满水,排出了空气,杯内的水对纸片向下的压强小于大气对纸片向上的压强,因而纸片不掉下来。分析上述三个实验,不难理解大气压强存在问题。更深入研究:“瓶吞蛋”表明大气竖直向下有压强,“覆杯实验”表明大气向上有压强。因而显示出大气压强的特点:大气向各个方向都有压强。

考点名称:分子间的作用力

  •    分子间的引力和斥力是同时存在、同时消失的,是不会相互抵消的,当与分子间的距离r=10-10m时,引力等丁斥力,分子之间作用力为零;当分子间的距离r<10-10m时,分子之间的引力大于斥力,分子之间表现为引力。当分子之间的距离大于10-10m的10倍时,分子间的作用力变得十分微弱,可以忽略。
    1.固体中分子之间的距离小,相互作用力很大,分子只能在一定的位置附近振动,所以既有一定的体积,义有一定的形状。
    2.液体中分子之间的距离较小,相互作用力较大,以分子群的形态存在,分子可在某个位置附近振动,分子群却可以相互滑过,所以液体有一定的体积,但有流动性,形状随容器而变化。
    3.气体分子间的距离很大,相互作用力很小,每一个分子几乎都可以自由运动.所以气体既没有固定的体积,也没有同定的形状,可以充满能够达到的整个空间。
    4.同体物质很难被拉伸,是因为分子间存在着引力的缘故;液体很难被压缩,是因为分子间存在着斥力的原因。液体能保持一定的体积是因为分子间存在着引力的原因。

考点名称:电荷,元电荷,电荷量

  • 两种电荷:
    人们通过大量的实验发现,凡是与毛皮摩擦过的橡胶棒相吸引的,必定与丝绸摩擦过的玻璃棒相排斥,由此人们得出自然界中有且只有两种电荷:正电荷和负电荷。

    电荷量与元电荷:
    概念 符号 单位 元电荷
    电荷的多少叫电荷量 Q 库伦(C) e=1.6×10-19C

  • 正电荷和负电荷:
    种类 概念 符号 相互作用规律
    正电荷 丝绸与玻璃棒摩擦时玻璃棒所带的电荷规定为正电荷 + 同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引(如图)
    负电荷 毛皮与橡胶棒摩擦时橡胶棒所带的电荷规定为负电荷 -

  • 电荷的中和:
        带等量异种电荷的物体相互接触,使两个物体都恢复到不带电的状态,叫做电荷的中和。如果两个物体带的异种电荷的电荷量不相等,那么只会出现部分中和,多余的电荷在两个物体上重新分布。

考点名称:分子

  • 分子:
    (1)分子的定义:分子是保持物质化学性质的最小粒子。
    (2)分子由原子构成
    (3)一般分子的大小只有百亿分之几米,通常以10-10m做单位来量度。

  • 分子的基本性质:
    1. 分子很小,分子直径是10-10—10-9m的范围
    2. 分子质量很小
    3. 分子总是在不断的运动
    4. 分子之间有间隔

  • 有关分子问题的理解方法
    明确:①物质是由分子组成的;②分子是保持物质化学性质的最小微粒;③分子的直径很小,分子用肉眼看不到,凡是肉眼看到的一定不是分子。

    例下列关于分子的说法正确的是(   )
    A.分子是微观世界中的最小微粒
    B.将一块糖进行若干次对分,但要保持其甜味,可分为的最小微粒是分子
    C.蛋白质是一种大分子,它的大小大约有几十微米
    D.以上二说法都不对

    解析:分子是人们认识物质微观世界的一道大门,它是保持物质化学性质的最小微粒,而分子则由更小的微粒——原子组成,原子还可以再分。因此选项A错,B对:一般分子的数量级是纳米,蛋白质的分子比较大,可以达到几十纳米,lμm=103nm,用微米形容分子显然不合理,因此C选项错。

    答案:B

考点名称:原子及其结构

  • 原子定义:
    原子是化学变化中最小的粒子。

    原子结构:
    卢瑟福在成功地进行了d粒子的散射实验后,提出了原子核式结构模型。原子的中心有一个原子核,占很小的体积,但其密度很大,几乎集中了原子的全部质量。带负电的电子在不同的轨道上绕原子核运动,就像地球绕太阳运动一样。20世纪初,科学家们在探索物质结构的历程中,相继发现了原子核可以释放出质子和中子,质子带正电,中子不带电。由此知道了原子核是由质子和中子组成的。而质子和中子是由夸克组成的。所以原子的组成可表示为:

    原子核相对原子来说,体积很小,但质量却很大,原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量约为质子质量的
    质子的质量为:1.6726×10-27kg
    中子的质量为:1.6749×10-27kg

  • 原子结构:
    (1)原子核带正电,几乎集中了原子的全部质量,所带的电荷量是元电荷的整数倍。

    (2)核外电子带负电,每个电子的电荷量都为e: 1.6×10-19C。

    (3)整个原子通常呈电中性,原子核的正电荷数与核外电子的负电荷数相等。

    (4)原子核对核外电子有束缚作用。

  • 对原子结构的理解
    明确:①原子由原子核和核外绕核旋转的电子小成,电子和原子核间存在正、负电荷的吸引力;②原子核是由质子和中子组成的;③原子的核式结构与太阳系类似。

    例:下列关于原子结构的说法中正确的是(  )
    A.原子内的物质分布是均匀的
    B.原子结构与太阳系相似,电子绕着原子核运动,就像地球绕着太阳运动一样
    C.电子是原子的组成部分,电子在原子内是静止不动的
    D.原子核南电子、质子和中子组成

    解析:原子核占原子的绝大部分质量,似占很小的体积,所以原子内的物质分布足不均匀的,A项错误:原子的核式结构模型与太阳系相似,B项正确;电子在绕原子核高速运动,C项错误;原子核由质子和中子组成,D项错误。

    答案:B

  • 夸克:
    现代科学研究发现,质子和中子等微粒也有内部结构,它们是由一种叫做“夸克”的更小的微粒组成的 (见图)



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