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文档简介

4 气体热现象的微观意义课后集训基础过关1.关于气体分子运动的特点,正确的说法是( )A.气体分子运动的平均速率与温度有关B.当温度升高时,气体分子的速率分布不再是“中间多,两头少”C.气体分子的运动速率可由牛顿第二定律求得D.气体分子的平均速度随温度升高而增大解析:气体分子的运动与温度有关,当温度升高时,平均速率变大,但仍然遵循“中间多,两头少”的统计规律.由于分子运动的无规性,不能用牛顿第二定律求得其速率.由于分子向各个方向运动机会均等,稳定时,平均速度几乎等于零,故温度升高,平均速度不一定增大,本题只有A正确.答案:A2.两个相同的容器中,分别盛有质量相同、温度相同的氧气和氢气,则它们的( )A.压强相同 B.平均速率相同C.分子的平均动能相同,压强不相等 D.分子的平均动能相同,压强相等解析:温度是物质分子平均动能的标志,其关系T=.气体的压强,从微观看取决于分子无规则运动的剧烈程度和分子密度,氢气和氧气同温同体积、同质量,但由于氢气分子的质量小,氢气分子数多,分子密度大,氢气的压强大,所以ABD均错,C正确.答案:C3.封闭在体积一定的容器内的理想气体,当温度升高时,下列四个结论中正确的是( )A.分子的密度增大 B.分子的平均动能增大C.分子的平均速率增加 D.分子的势能增加解析:一定质量的理想气体,分子总数一定,在体积不变的条件下,分子密度保持不变,A选项错误.理想气体分子间作用力为零,无分子势能,故D选项错误;温度升高时分子平均动能增加,由可知分子平均速率增大,故选项B、C均正确.答案:BC4.关于气体的压强、下列说法中正确的是( )A.人造卫星内,气体完全失重,所以气体压强为零B.人造卫星内,气体完全失重,但气体仍有压强C.气体的压强是单纯由气体重力造成的D.气体的压强是由气体分子的碰撞造成的解析:气体分子不停地做无规则运动,对器壁频繁碰撞,使气壁受到持续均匀的压力;从而产生压强.所以选项C错,D对,人造卫星内,气体处于完全失重状态,但气体分子无规则热运动并不停息,因此选项A错,选项B正确.答案:BD5.一定质量的理想气体经历等温压缩过程时,气体压强增大,从分子运动理论观点来分析,这是因为( )A.气体分子的平均动能增大B.单位时间内,器壁单位表面积上分子碰撞的次数增多C.气体分子数增加D.气体分子数的密度加大解析:一定质量的理想气体经历等温压缩过程,由于温度不变,气体分子的平均动能不变.所以选项A错误.气体分子总数一定,体积缩小,单位体积内的分子数增多,因而单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多,因而压强增大,故选项BD正确,选项C错误.答案:BD综合运用6.对于一定量的理想气体,下列论述中正确的是( )A.当分子热运动变得剧烈时,压强必变大 B.当分子热运动变得剧烈时,压强可以不变C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小 D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大解析:一定质量的理想气体温度升高,分子的平均动能增大,分子热运动加剧,气体压强有增大的趋势.气体体积变大,分子间的平均距离变大,分子密度减小,气体的压强有减小的趋势,若两者效果恰好抵消,则气体压强保持不变,故A、C、D选项均错误,B正确.答案:B7.对一定质量的理想气体,用p、V、T分别表示其压强、体积和温度,则有( )A.若T不变,p增大,则分子热运动的平均动能增大B.若p不变,V增大,则分子热运动的平均动能减小C.若p不变,T增大,则单位体积中的分子数减小D.若V不变,p减小,则单位体积中的分子数减小解析:一定质量的理想气体的压强大小与分子平均动能和分子密度n0都有关系.与n0的增大都能导致p的增大,与n0的减小都能导致p的减小.温度T不变,分子平均动能不变,压强增大是由于n0的增大造成的,选项A错,体积增大,则n0减小,若保持p不变,则应增大,故B选项错误,C选项正确.V不变,则n0不变,若p减小,则必然是温度升高,增大,故D错.答案:C8.恒温室内,一玻璃瓶装有理想气体,由于瓶盖有点漏气,则瓶内气体( )A.分子势能增大 B.分子平均动能不变 C.温度不变 D.气体内能不变解析:理想气体没有分子势能,故选项A错误.由于温度保持不变,所以分子平均动能不变,故B、C正确.由于漏气,玻璃瓶中的气体分子数减少,因而瓶内气体的内能应减小,故D选项错误.答案:BC9.A、B相同的两个气缸中都充有质量相同的氧气,其中P-V图像如图8-4-3所示,从图中可得( )图8-4-3A.A容器中氧气的压强小 B.B容器中氧气的密度大C.两个容器的气体的密度相同 D.两个容器的气体的温度相同解析:由于两容器容积相同,且装有相同质量的氧气,所以两容器内氧气的密度、分子总数及分子密度均相同.从图8-4-3中可知,在体积相同时,A容器中气体压强大,这说明A容器中气体分子平均动能大,气体温度高.故选项A、B、D均错误,选项C正确.答案:C10.如图8-4-4,一个上下都与大气相通的直圆筒,内部横截面的面积S=0.01 m2,中间用两个活塞A和B封住一定质量的理想气体,A、B都可沿圆筒无摩擦地上下滑动,但不漏气,A的质量可不计,B的质量为M,并与一劲度系数k=5103 N/m的较长的弹簧相连.已知大气压强p0=1105 Pa,平衡时,两活塞间的距离l0=0.6 m,现用力压A,使之缓慢向下移动一定距离后,保持平衡.此时,用于压A的力F=5102 N,求活塞A向下移动的距离.(假定气体温度保持不变)图8-4-4解析:活塞A受压向下移动的同时,活塞B也向下移动,已知达到平衡时,F=5102 N. 设A向下移动的距离为l,B向下移动的距离为x,由于气体温度不变,由玻意耳定律得

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