高中物理 第一章 分子动理论单元测试1 鲁科版选修33.doc_第1页
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文档简介

第一章 分子动理论一、选择题1.下面证明分子间存在引力和斥力的实验中,错误的是( ) a. 两块铅块压紧以后能连成一块,说明存在引力b. 固体、液体很难压缩,说明存在斥力c. 碎玻璃不能再拼成一整块,说明分子间存在斥力d. 拉断一根绳子需很大力气,说明存在引力2.根据分子动理论,下列说法正确的是( ) a. 一个气体分子的体积等于气体的摩尔体积与阿伏加德罗常数之比b. 显微镜下观察到的墨水中的小炭粒所做的不停地无规则运动,就是分子的运动c. 分子间相互作用的引力和斥力一定随分子间的距离增大而减小d. 分子势能随着分子间的距离的增大,可能先减小后增大3.如图所示,甲分子固定在坐标原点o,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.f0表示斥力,f0表示引力,a. b. c. d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则下列选项中的图分别表示乙分子的速度、加速度、势能、动能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( ) 4.下列说法中正确的是( ) a. 温度低的物体内能小b. 温度低的物体分子运动的平均速率小c. 物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能也越来越大d. 物体体积改变,内能可能不变5.关于大气压强下列说法中正确的是:a. 是由大气的重力而产生的b. 是大量气体分子对地面的频繁碰撞而产生的c. 随着高度的增加,大气压强增大d. 随着高度的增加,大气压强减小6.分子间有相互作用势能,规定两分子相距无穷远时,两分子间的势能为零设分子a固定不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小在此过程中,a、b之间的势能( ) a. 先减小,后增大,最后小于零b. 先减小,后增大,最后大于零c. 先增大,后减小,最后小于零d. 先增大,后减小,最后大于零7.下列事例中,属于分子不停地做无规则运动的是a. 秋风吹拂,树叶纷纷落下b. 在箱子里放几块樟脑丸,过些日子一开箱就能闻到樟脑的气味c. 繁华的街道上车水马龙d. 室内扫地时,在阳光照射下看见灰尘飞扬8.关于分子力,正确的说法是:a. 分子间的相互作用力是万有引力的表现b. 分子间的作用力是由分子内带电粒子相互作用和运动所引起的c. 当分子间距离rr0时,随着r的增大,分子间斥力在减小,引力在增大,合力显引力d. 当分子间距离大于几十个埃时,分子间的作用力几乎等于零9.下列说法中正确的是( ) a. 用手捏面包,面包体积缩小,证明分子间有间隙b. 煤堆放在墙角时间长了,墙体内部也变黑了,证明分子在不断扩散c. 打开香水瓶后,较远的地方能闻到香味,证明分子在不停地运动d. 一般固体、液体很难被压缩,证明分子间存在斥力10.两个分子从靠近得不能再近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上,这一过程中关于分子间的相互作力的下属说法中正确的是( ) a. 分子间的引力和斥力都在减小b. 分子间的斥力在减小,引力在增大c. 分子间相互作用的合力在逐渐减小d. 分子间相互作用的合力,先减小后增大,再减小到零二、非选择题(每题分,计分)11.根据实验测得的结果,气体分子的平均速率是很大的.如在0时,氢气为1760m/s,氧气为425m/s.可是在一个房间里,打开香水瓶时,却无法立即闻到它的香味,这是什么缘故?12.将1cm3油酸溶于酒精,制成200cm3的油酸酒精溶液,已知1cm3溶液有50滴,现取1滴油酸酒精溶液滴到水面上,随着酒精溶于水,油酸在水面上形成一层单分子油膜,已测得这一油膜的面积为0.2m2,由此可估算出分子的直径为_.参考答案:1.c2.cd3.解析:选bc. 乙分子从a处释放后先是分子引力做正功,分子势能减小,乙分子的动能增加;至b点处,乙分子所受分子引力最大,则此处乙分子加速度最大,b点至c点过程,分子引力继续做正功,分子动能继续增加,分子势能继续减小,至c点分子动能最大,分子势能最小;c点至d点过程,分子斥力做负功,分子动能减小,分子势能增加.综合上述分析知b. c正确,a. d错误.4.d解析:内能是指物体内部所有分子平均动能和分子势能的总和,温度仅是分子平均动能的标志,故温度低的物体内能不一定小,a错;温度低的物体分子平均动能小,但由于不同物质分子质量不同,所以温度低的物体分子平均速率不一定小,b错;物体做加速运动时,速度增大,机械能中的动能增大,但分子热运动的平均动能与机械能无关,而与温度有关,故c错;物体体积改变,分子势能改变,但内能不一定变,d对5.ad6.b7.b8.bcd9.bcd10.ad11.分子的速率虽然很大,但由于单位体积内的气体分子数非常巨大,所以一个分子要前进一段距离是“很不容易”的.分子在前进的过程中要与其他分子发生非常频繁的碰撞(标准状况下,1个分子在1s内大约与其他分子发生65亿次碰撞

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