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文档简介

1、一、分子动理论(微观量计算、布朗运动、分子力、分子势能)1、用油膜法测出分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需知道油滴( )A、摩尔质量 B、摩尔体积 C、体积 D、密度2、将1cm3 油酸溶于酒精中,制成200cm3油酸酒精溶液。已知1cm3溶液中有50滴。现取一滴油酸酒精溶液滴到水面上,随着酒精溶于水后,油酸在水面上形成一单分子薄层。已测出这薄层的面积为0.2m2,由此估测油酸分子的直径为( ) A、2×10-10m B、5×10-10m C、2×10-9m D、5×10-9m3、只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离( )A

2、阿伏加德罗常数、该气体的摩尔质量和质量 B该气体的摩尔质量和密度C阿伏加德罗常数、该气体的摩尔体积 D该气体的密度、体积和质量4、若以M表示水的摩尔质量,V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,为在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、V0表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式:(1) (2) (3) (4) 其中 ( )A(1)和(2)都是正确的 B(1)和(3)都是正确的 C(3)和(4)都是正确的 D(1)和(4)都是正确的5、关于布朗运动,下列说法正确的( )A.布朗运动就是分子的无规则运动 B.布朗运动是液体分子的无规则运动C.温度越高, 布朗运动越剧烈 D.在00C的

3、环境中, 布朗运动消失6、关于布朗运动,下列说法中正确的是( )A悬浮在液体或气体中的小颗粒的无规则运动就是分子的无规则运动B布朗运动反映了悬浮微粒分子的无规则运动C分子的热运动就是布朗运动 D悬浮在液体或气体中的颗粒越小,布朗运动越明显7、在较暗的房间里,从射进来的阳光中,可以看到悬浮在空气中的微粒在不停地运动,这些微粒的运动是( )A是布朗运动 B空气分子运动 C自由落体运动 D是由气体对流和重力引起的运动8、做布朗运动实验,得到某个观测记录如图所示 图中记录的是 ( )A分子无规则运动的情况B某个微粒做布朗运动的轨迹C某个微粒做布朗运动的速度时间图线 D按等时间间隔依次记录的某个运动微粒

4、位置的连线9、以下关于分子力的说法正确的是( )A.分子间既存在引力也存在斥力 B.液体难以被压缩表明液体分子间只有斥力存在C.气体分子间总没有分子力的作用 D.扩散现象表明分子间不存引力10、分子间的相互作用力由引力f引和斥力f斥两部分组成,则( )Af引和f斥是同时存在的 Bf引总是大于f斥,其合力总是表现为引力C分子间的距离越小,f引越小,f斥越大 D分子间的距离越小,f引越大,f斥越小11、若两分子间距离为r0时,分子力为零, 则关于分子力、分子势能说法中正确的是( )A当分子间的距离为r0时,分子力为零,也就是说分子间既无引力又无斥力 B分子间距离大于r0时,分子距离变小时,分子力一

5、定增大C分子间距离小于r0时,分子距离变小时,分子间斥力变大,引力变小D在分子力作用范围内,不管r>r0,还是r<r0,斥力总是比引力变化快,12、两个分子开始时相隔10倍分子直径以上的距离,在它们逐渐被压缩到不能再靠近的过程中,以下说法正确的是( ) A分子势能先增大后减小 B分子力先增大后减小C分子势能先减小后增大 D分子力先减小后增大13、a、b两分子相距较远,此时它们之间的分子力可忽略,设a固定不动,b逐渐向a 靠近,直到很难再靠近的整个过程中 ( )A、分子力总是对b做正功 B、b总是克服分子力做功C、b先克服分子力做功,然后分子力对b做正功 D、分子力先对b做正功,然后

6、b克服分子力做功14、分子间的势能与体积的关系,以下说法正确的是()、物体的体积增大,分子间势能增加。 、理想气体分子的距离增大,分子间势能减小。、物体的体积增大,分子间的势能不一定增加。 、物体体积减小,分子间势能增加。15、如图所示,纵坐标表示两个分间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是( )Aab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为1010mBab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为1010mC若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力D

7、若两个分子间距离越来越大,则分子势能亦越来越大 二、热力学定律1、质量相等的氢气和氧气,温度相同,不考虑分子间的势能,则()、氧气的内能较大。 、氢气的内能较大。 、两者内能相等。 、氢气分子的平均动能较大。2、对温度的描述,正确的是( )A、温度的高低由人的感觉决定 B、分子平均速率越大,物体的温度越高C、物体的内能越大,温度越高 D、分子的平均动能越大,物体的温度越高3、对于一定质量的物体( )A、吸热后温度一定升高 B、只要物体的体积、温度变化,内能一定变化C、外界对系统做功,系统内能可能不变 D、物体温度不变,其内能一定不变4、关于热量、功和内能三个物理量,下列说法中正确的是( )A、

8、热量、功和内能三者的物理意义相同,只是说法不同B、热量、功都可以作为物体内能变化的量度C、热量、功和内能的单位不同 D、功由过程决定,而热量和内能由物体的状态决定5、一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减少1.3×105J,则此过程 ( )A、气体从外界吸收热量2.0×105J B、气体向外界放出热量2.0×105J C、气体从外界吸收热量2.0×104 J D、气体向外界放出热量6.0×104J6、以下说法错误的是( )A能量耗散过程中能量仍守恒 B在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降C满

9、足能量守恒定律的客观过程并不都是可以自发进行的D从单一热源吸取热量,使之全部变成有用的机械功是不可能的7、将一定质量的气体封闭在气缸中,用力迅速向下压缩活塞,会观察到气缸内的消化棉被点燃的现象;在气体压缩过程中,下列说法中正确的是( )A、每个气体分子动能均增加 B、气体压强保持不变C、克服摩擦力做功,使气体内能增加,温度升高 D、活塞对气体做功,使气体内能增加,温度升高8、下列说法中正确的是( )A、.对于理想热机,若无摩擦、漏气等能量损失,就能使热机效率达到100B、.热量不能从低温物体传到高温物体 C、.一切物理过程都具有方向性 D、 由热力学定律可推断出某个物理过程是否能自发进行三、气

10、体的性质1、对一定量的理想气体,下列说法正确的是( )A气体体积是指所有气体分子的体积之和 B气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高C当气体膨胀时,气体的分子势能减小,因而气体的内能一定减少 D气体的压强是由气体分子的重力产生的,在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强2、关于气体的状态参量,下列说法中正确的是( )A温度由气体分子热运动的平均速度决定 B体积就是气体所有分子体积的总和C气体压强是由气体分子间的斥力产生的 D压强在数值上就等于气体对单位面积器壁的压力3、下列说法正确的是( )气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 气体对器壁的压强就是大量气体分

11、子单位时间作用在器壁上的平均作用力 气体分子热运动的平均动能减小,气体的压强一定减小单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大4、对一定量的气体,若用N表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数,则( )A当体积减小时,N必定增加 B当温度升高时,N必定增加C当压强不变而体积和温度变化时,N必定变化 D当压强不变而体积和温度变化时,N可能不变5、一定质量的理想气体,保持体积不变。则( )A压强增大时,气体的内能增加 B压强增大时,单位体积的气体分子数增加C温度升高时,每个气体分子的动能都增加 D温度降低时,每个气体分子的动能都减小6、如图,一个固定且导热性能良好的气缸内密封有一定质量的理想气体

12、,气体体积为V、压强为p。现用力F缓慢推活塞使气体体积减小到V/3,设环境温度不变,则缸内气体( )A内能增大 B要从外界吸热C压强等于3pD压强大于3p7、在冬季,剩有半瓶热水的暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时感觉很紧,不易拔出来,这主要是因为( ) A软木塞受潮膨胀 B瓶口因温度降低而收缩变小C白天气温升高,大气压强变大 D瓶内气体因温度降低而压强变小8、封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时( )A、气体的密度增大 B、气体的压强不变C、气体分子的平均动能减小 D、气体分子每秒撞击单位面积器壁的数目增多9、封闭在气缸内的一定质量的气体,如果保持气体体积

13、不变,当温度从300K升高到600K时,以下说法正确的是( )A气体的密度增大一倍 B气体的压强增大一倍C气体分子的平均动能减小一半 D每秒撞击单位面积的器壁的分子数不变10、若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,对外界做了0.6J的功,则在此过程中关于气泡中的气体(可视为理想气体),下列说法正确的是( )A气体分子的平均动能要减小 B气体体积要减小C气体向外界放出的热量大于0.6J D气体从外界吸收的热量等于0.6J11、一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,使其压强增大,则在这一过程中气体( )A从外界吸收了热量 B对外界做了功 C密度增大 D分子的平均动能增大 12、地面附近有

14、一正在上升的空气团,它与外界的热交换忽略不计。已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在上升过程中(不计气团内分子间的势能),下列说法正确的是( )。A体积减小,温度降低 B体积减小,温度不变 C体积增大,温度降低 D体积增大,温度不变13、对一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )A、在体积不断被压缩的过程中,内能一定增加B、在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变C、在压强不断增大的过程中,气体一定对外界做功D、在体积不断增大的过程中,气体一定对外界做功14、用密闭活塞封闭在汽缸内一定质量的某种理想气体,如果与外界没有热交换,下列说法正确的是( )A若气体分子的平均动能增大,则气体的

15、压强一定增大B若气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定减小C若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平均动能一定增大D若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平均动能可能不变15、一定质量的气体处于平衡态I,现设法使其温度降低而压强增大,达到平衡态II,则:( )A.状态I时气体的密度比状态II时气体的密度大B.状态I时分子的平均动能比状态II时分子的平均动能小C.从状态I到状态II过程中气体要向外放热D.从状态I到状态II过程中气体要对外做功16、一定质量的理想气体,当它发生如图所示的状态变化时,哪一个状态变化过程中,气体吸收热量全部用来对外界做功( )A由A至B状态变化过程 B由B至C状态变

16、化过程C由C至D状态变化过程 D由D至A状态变化过程17、一定质量的理想气体的状态发生变化,经历了图示ABCA的循环过程,则( )A气体在状态C和状态A的内能相等B从状态C变化到状态A的过程中,气体一定放热C从状态B变化到状态C的过程中,气体一定吸热D从状态B变化到状态C的过程中,气体分子平均动能减小18、氧气钢瓶充气后压强高于外界大气压。假设氧焊时,氧气从管口缓慢流出时,瓶内外温度始终相等且保持不变,氧气分子之间的相互作用不计。则在氧焊过程中瓶内氧气( )A、分子总数减少,内能不变 B、密度减小,分子平均动能增大C、吸收热量,对外做功 D、单位时间内分子对氧气瓶单位面积的碰撞次数增加19、如

17、图所示,活塞将一定质量的气体封闭在直立圆筒形导热的气缸中,活塞上堆放细砂,活塞处于静止,现对气体缓慢加热,同时逐渐取走细砂,使活塞缓慢上升,直到细砂全部取走, 若活塞与气缸之间的摩擦力可忽略,则在此过程中 () A气体压强可能增大,内能可能不变 B气体从外界吸热,内能一定增加C气体对外做功,内能一定减小 D气体对外做功,气体温度可能不变20、如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满理想气体,Q为真空,整个系统与外界没有热交换打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则 ()A气体体积膨胀,内能增加 B气体分子势能减少,内能增加C气体分子势能增加,压强可能不变 DQ中气体不可能

18、自发地全部退回到P中四、固体和液体1、关于晶体和非晶体,下列说法错误的是()有规则的几何外形的物体一定是晶体 晶体在物理性质上一定是各向异性的晶体熔化时具有一定的熔点 晶体和非晶体在适当的条件下是可能相互转化的2、关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是( )A.可以根据各向同性或各向异性来鉴别晶体和非晶体B.一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样,则此薄片一定是非晶体C.一个固体球,如果沿其各条直径方向的导电性不同,则该球一定是单晶体D. 一个固体球,若其各个方向的导热性相同,则一定是多晶体3、做这样的实验:先把一个棉线圈拴在铁丝环上,再把环在肥皂水里浸一下,使环上布满肥皂的薄膜,

19、如图所示,如果用热针刺破棉线里那部分薄膜,则棉线圈将成为( )A椭圆形 B长方形 C圆形 D任意形状4、小草、树叶上的小露珠常呈球形,其主要原因是( )A受到重力的作用 B因为表面张力的作用C重力和大气压力的同时作用 D重力和表面张力互相平衡5、液体表面具有收缩趋势的原因是 ( )A液体可以流动 B液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离C与液面接触的容器壁的分子,对液体表面分子有吸引力D液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离6、下列现象中,哪些现象不是由于液体的表面张力而引起的( )A、液体与固体、气体不同,它在不同容器内,形状不同,但体积相同;B、小昆虫能在水面上自由走动。C、两滴水

20、银相接触,立即会合并成一滴; D、新的棉织品水洗后都要收缩;7、现代科学技术的发展与材料科学、能源的开发密切相关,下列关于材料、能源的说法正确的是( )A、化石能源为清洁能源 B、半导体材料的导电性能介于金属导体和绝缘体之间C、纳米材料的粒度在1-100m之间D、液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向同性8、关于液晶的下列说法中正确的是 ( ) A液晶是液体和晶体的混合物 B液晶分子在特定方向排列比较整齐 C电子手表中的液晶在外加电压的影响下能够发光 D所有物质在一定条件下都能成为液晶9、下列说法正确的是( )A干湿泡温度计的示数差别越大,空气相对湿度越大。 B空气相对湿度越大时,空气中水蒸

21、气压强越大 C相对湿度越大时,水蒸发越快 D在夏季温度不太高、相对湿度较大时,人也容易中暑10、液体和固体接触时,附着层表面具有缩小的趋势是因为( )A附着层里液体分子比液体内部分子密集 B附着层里液体分子相互作用表现为引力C附着层里液体分子相互作用表现为斥力D固体分子对附着层里液体分子的引力比液体分子之间的引力强11、在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于( )A大头针填充了水内分子间的空隙 B水分子进入了大头针内的空隙C水面凸起,说明了玻璃这时不能被水浸润 D水的表面张力在起作用五、综合1、下列说法正确的是 ( )A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的

22、分子无规则运动的反映B、没有摩擦理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能,而不引起其他变化。C、知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数D、内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同2、下列叙述错误的是( )A封闭在容器内的液体很难被压缩,证明分子间有斥力 B温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相同 C夏天荷叶上小水珠呈球状,是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到到最小趋势的缘故 D自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性3、下列关于分子运动和热现象的说法正确的是( )A气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故B一定量100的水

23、变成100的水蒸汽,其分子之间的势能增加C对于一定量的气体,如果压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热D如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大4、关于分子动理论和热现象,下列说法中正确的是( )A分子间距离越大,分子势能越大 B在液体中小颗粒质量越小,小颗粒做布朗运动越显著C两个铅块相互挤压后能紧连在一起,说明分子间没有斥力D用打气筒向篮球充气时需用力,说明气体分子间有斥力5、下列有关热现象和热规律的说法中正确的是( )A给自行车轮胎打气,越来越费力,说明气体分子间斥力在增大B布朗运动的实质是颗粒分子的无规则运动 C“酒好不怕巷子深、花香扑鼻”与分子热

24、运动有关 D热量不能从低温物体传给高温物体6、关于热现象和热学规律,有以下说法( ) A、布朗运动就是液体分子的运动 B、物体的温度越高,分子平均动能越大C、分子间的距离增大,分子间的引力增大,分子间的斥力减小D、第二类永动机不可能制成的原因是违反了能量守恒定律7、在以下说法中,正确的是( )A热量不可能地从低温物体传到高温物体 B质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不同C液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学各向异性特点 D汽体压强达到饱和汽压时,蒸发和液化都停止了。8、下列叙述中,正确的是( )A物体的温度越高,分子热运动就越剧烈,每个分子动能也越大 B布朗运动就是液体分子的热运动

25、C一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变D根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体9、下列说法中正确的是( )A温度升高时,物体的所有分子动能均增加 B在水面上轻放硬币有时能“浮”在水面上是因为硬币浮力大于重力C晶体与非晶体的区别在于是否有规则的天然外形D利用太阳能装置使机械长久运动下去,这并不违背热力学第二定律10、下列说法中正确的是( )A热不可能从低温物体传到高温物体B容器中气体压强是由于大量气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的C液体表面存在张力是由于表面层分子间距离小于液体内部分子间距离D蔗糖受潮后会粘在一起,因为没有确定的几何形状,所

26、以它是非晶体11、下列说法错误的是( )A对物体做功不可能使物体的温度升高 B从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是可能的C即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的D对于一定量的气体,当其温度降低时速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加12、金属制成的气缸中装有柴油与空气的混合物,有可能使气缸中柴油达到燃点的过程是( ) A迅速向外拉活塞B缓慢向外拉活塞 C迅速向里推活塞 D缓慢向里推活塞13、一定质量的气体(不考虑分子势能),在压强不变的条件下体积增大,则下列判断正确的是( )A气体分子的平均动能一定减小 B气体分子在单位时间对容器内壁单位面积碰撞的次数减少C气体可能向

27、外界放热,也可能从外界吸热 D气体从外界吸热的热量等于气体内能的增加14.下列说法正确的是( )A.将细玻璃管竖直插入它的不浸润液体中,静止时,管内液面为凹面且低于管外液面B.冬季室内的人向窗户玻璃哈气,玻璃内外表面均会出现雾状小水珠C.非晶体其实是粘稠度极高的液体D.若规定两分子相距r0(r0为平衡距离)时分子势能为零,则当r>r0时,分子势能为负15.一定质量的理想气体经历如图ABCDA所示循环过程,该过程每个状态视为平衡态。已知A态的温度为27。求(1)B态的温度TB。(2)一次循环过程气体与外界的热交换Q为多少?是吸热还是放热?0p/105PaV/L10.7534ABCD16.下列关于热学现象和热学规律说法正确的是A根据热力学第二定律可知热量能

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