GED科学:GED科学

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例子问题

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问题1:格的科学

下面哪一项最能说明牛顿第二定律?

可能的答案:

当两个铙钹碰撞时,一些动能转化为声音

当锤子击中钉子时,钉子也对锤子施加一个力

球滚过桌子,直到碰到有摩擦的地方才会停下来

如果一个物体没有加速,那么作用在它上面的合力就是零

正确答案:

如果一个物体没有加速,那么作用在它上面的合力就是零

解释

牛顿第二定律最好用一个等式来表示,其中质量和加速度的乘积等于合力:

根据这个原理,如果加速度为零,那么力也一定为零。

如果存在一个非零的合力,则必须存在一个非零的加速度。

问题2:物理

下面哪个是牛顿第三定律最好的例子?

可能的答案:

如果一个物体的重量落在地板上,那么地板将对该物体施加法向力

当两个物体碰撞时,总初始动量和总最终动量相等

旋转的陀螺除非与其旋转的表面发生摩擦,否则不会落下

被物体撞击的力是由它的质量和加速度决定的

正确答案:

如果一个物体的重量落在地板上,那么地板将对该物体施加法向力

解释

牛顿第三定律指出,每一个作用力都有一个大小相等、方向相反的反作用力。换句话说,一个力将以相等和相反的方向作用在两个物体上。

重量和法向力是这一原理的具体例子。由重力引起的加速度产生向下的力,即重量。然而,当物体停留在一个表面上时,这个力导致向下的加速度为零(例如,一本书不会从桌子上掉下来)。为了使力处于平衡状态,必须有一个向上的反作用力。这就是所谓的法向力,它与物体的重量相等且相反。当重力把物体往下拉时,法向力把它向上推,以达到平衡。

问题2:格的科学

一辆车开着向东数英里英里。汽车的总排量是多少?

可能的答案:

正确答案:

解释

这辆汽车已经走了总距离然而,英里,位移和距离不是一回事。距离只是衡量汽车移动了多远,与方向无关。位移是一个矢量,并且考虑了方向。位移仅测量汽车起点和终点之间的总距离。

要解决这个问题,最好画个草图。最终的草图将是一个直角三角形,其斜边等于位移。毕达哥拉斯定理可以用来解决这个问题。

Question_1

问题4:物理

一辆汽车向东行驶两小时,行驶144公里。汽车的平均速度是多少,单位是米每秒?

可能的答案:

正确答案:

解释

这个问题要求我们在单位之间进行转换,然后解出速度。

首先,将千米转换为米。1公里有1000米。

然后,将小时转换为秒。1小时60分钟,1分钟60秒。换句话说,1小时有3600个小时。

现在你有了米为单位的距离和秒为单位的时间,你就可以求出速度了。速度等于距离除以时间。

问题5:物理

一个质量为2kg的球以速度向上发射.球的初始动能是多少?

假设球在真空中运动。

可能的答案:

正确答案:

解释

动能(以焦耳为单位)可以用以下公式求解:

已知抛射物的质量(2kg)和速度().利用这些值,我们可以解出方程。

问题3:格的科学

以下哪一项测量描述了振幅?

Question_2

可能的答案:

D

一个

C

B

正确答案:

一个

解释

振幅测量了波从x轴的最大位移(正或负)。从视觉上看,振幅似乎是从x轴(中心线)到一个峰值顶部的距离。在图中,这个值由A给出。

图中给出的另一个相关度量是段D,它测量两个峰之间的距离。这个距离被称为波长。

段B和段C不能提供波函数的有用测量。

问题1:固体,液体和气体

分子在不停地运动。在物质的哪种状态下分子运动最快?

可能的答案:

固体

分子在气体和液体中以相同的速度运动

液体

在物质的三种状态下,分子以同样的速度运动

气体

正确答案:

气体

解释

粒子的运动对于区分物质的状态很重要。固体的分子能量最低;它们的分子几乎不振动,通常被困在晶格结构中。液体中的分子能够更自由地运动,从而产生液态的流动性。气体分子有更大的运动自由,允许气体膨胀以填满空间。

考虑到必须添加能量(如热)才能将固体转化为液体或液体转化为气体。这些能量使分子运动得更快,提高了化合物的温度。气体需要的能量最多(想想沸腾的水),并且会有运动最快的分子。

问题1:物质和鼹鼠

原子质量值:

把下面的质量换算成摩尔:

可能的答案:

正确答案:

解释

要把克换算成摩尔,就要用分子的分子量。这是通过将每个原子的质量相加得到的。

现在我们可以用分子质量把问题中给定的质量转换成摩尔。确保对齐值,使单位抵消。

问题2:化学

3.72mol氟有多少个分子?

可能的答案:

正确答案:

解释

用阿伏伽德罗数将摩尔转换为分子:

用题中给出的摩尔数来解。

问题1:化学键

下列哪一种化学键非常强,并涉及原子间电子的转移?

可能的答案:

氢键

二硫键

离子键

共价键

正确答案:

离子键

解释

有两种主要的键:离子键和共价键。离子键涉及一个电子在原子之间的转移,而共价键要求原子之间共享一个电子。离子键是两者中较强的。离子键通常在金属和非金属之间形成(例如NaCl),而共价键通常在两种非金属之间形成(例如HCl)。

氢键是分子间作用力的一种,类似于非常弱的共价键。氢键不是真正的键,也不是用化学方法把原子连接在一起;它们是严格的物理相互作用。二硫化物键是硫原子之间的共价键,有助于形成蛋白质结构。

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