7.銅的密度ρ=8.9×103kg/m3,摩爾質量M=6.4×10-2kg/mol,阿伏加德羅常數(shù)NA=6.0×1023mol-1.若將銅原子視為球體,則銅原子的直徑約為(  )
A.3.66×10-10 mB.3.00×10-10 mC.2.83×10-10 mD.2.16×10-10 m

分析 一個銅原子的質量等于銅的摩爾質量與阿伏加德羅常數(shù)的比值,將銅原子當作球體,先求解體積,再求解直徑;

解答 解:一個銅原子的質量:m=$\frac{M}{{N}_{A}}$
所以銅原子的體積:
V0=$\frac{m}{ρ}$=$\frac{M}{{ρN}_{A}}$
將銅原子當作球體,故:
V0=$\frac{1}{6}π{D}^{2}$
聯(lián)立解得:
D=$\root{3}{\frac{6M}{πρ{N}_{A}}}$=$\sqrt{\frac{6×6.4×1{0}^{-2}}{3.14×8900×6×1{0}^{23}}}$≈2.83×10-13m
故選:C

點評 本題關鍵是明確根據(jù)摩爾質量和阿伏加德羅常數(shù)、摩爾體積的關系列式求解,牢記相關的公式即可,基礎題.

練習冊系列答案
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17.兩束單色光a和b沿如圖所示方向射向半圓形玻璃磚的圓心O,已知a光在底邊界面處發(fā)生了全反射,兩束光沿相同方向射出,則( 。
A.在玻璃磚中,a光的速度比b光的小
B.在真空中,a光的波長大于b光的波長
C.分別用a和b在相同條件下做單縫衍射實驗,a光的中央亮紋比b光的寬
D.分別用a和b在相同條件下做雙縫干涉實驗,a光的條紋間距比b光的大

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15.做平拋運動的物體,在水平方向上通過的最大距離取決于( 。
A.物體的高度和初速度B.物體的重力和初速度
C.物體的高度和重力D.物體的重力、高度和初速度

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2.如圖所示,一定質量的理想氧氣,沿狀態(tài)A、B、C變化,則(  )
A.沿A→B→C變化,氣體溫度不變
B.在A,B,C三狀態(tài)中,B狀態(tài)氣體溫度最高
C.從A→B,氣體壓強減小,溫度升高
D.從B→C,氣體密度減小,溫度降低

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12.關于布朗運動,下列說法中正確的是( 。
A.布朗運動是微觀粒子的運動,牛頓運動定律不再適用
B.布朗運動是液體分子無規(guī)則運動的反映
C.隨著時間的推移,布朗運動逐漸變慢,最終停止
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19.在氫原子光譜中,電子從較高能級躍遷到n=2能級發(fā)出的譜線屬于巴耳末線系.若一群氫原子自發(fā)躍遷時發(fā)出的譜線中只有2條屬于巴耳末線系,則這群氫原子自發(fā)躍遷時最多可發(fā)出不同頻率的譜線的條數(shù)為( 。
A.3B.4C.5D.6

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16.某衛(wèi)星繞地球運動的軌道如圖所示的橢圓,其中O為地球所處的位置,位置1和2分別是衛(wèi)星繞地球運動的近地點和遠地點,設衛(wèi)星經(jīng)過這兩點時速度分別為v1和v2、與地心的距離分別是r1和r2,設地球的半徑為R、地球表面的重力加速度為g,則衛(wèi)星經(jīng)過這兩點時的加速度a1和a2分別是( 。
A.a1=($\frac{R}{{r}_{1}}$)2g>$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$B.a1=($\frac{R}{{r}_{1}}$)2g<$\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}}$C.a2=($\frac{R}{{r}_{2}}$)2g>$\frac{{v}_{2}^{2}}{{r}_{2}}$D.a2=($\frac{R}{{r}_{2}}$)2g>$\frac{{v}_{2}^{2}}{{r}_{2}}$

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1.一彈簧振子振動過程中的某段時間內(nèi)其加速度的值越來越小,則在這段時間內(nèi)(  )
A.振子的速度越來越大B.振子正在向平衡位置運動
C.振子的速度方向與回復力方向相反D.振子正在遠離平衡位置

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