启东市2018届高考物理复习气体气体热现象的微观意义课后练习(1)

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1、气体热现象的微观意义课后练习(1)1.一定质量的气体,在压强不变的条件下,体积增大.则气体分子的平均动能() A.增大B.减少 C.不变D.条件不足,无法判断2.关于气体的状态及状态参量的下列说法正确的是() A.对一定质量的气体,三个参量中,只有一个变化是可能的 B.对一定质量的气体,三个参量中的两个同时变化是可能的 C.对一定质量的气体,若三个参量均不发生变化,就说气体处于一定的状态中 D.对一定质量的气体来讲,三个参量同时变化是不可能的3.关于气体分子运动的特点,下列说法正确的是() A.由于气体分子间距离较大,所以

2、气体很容易被压缩 B.气体之所以能充满整个空间,是因为气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱,气体分子可以在空间自由移动 C.由于气体分子间的距离较大,所以气体分子间根本不存在相互作用 D.气体分子间除相互碰撞外,几乎无相互作用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.根据热力学理论可以计算出氨气分子在0℃时的平均速率约为490m/s,该

3、温度下一个标准大气压时氨气分子对单位面积、单位时间的碰撞次数为3×1023.分子间平均距离约10-9m.根据以上数据说明:为什么研究单个分子的运动规律是不现实的?6.一房间内,上午10点钟时的温度为16℃,下午2点钟时的温度为24℃,则下午2点钟与上午10点钟相比较,房间内的空气分子的平均动能() A.减小B.增大C.不变D.无法确定7.一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为(  ) A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大 B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多 C

4、.气体分子的总数增加 D.气体分子的密度增大E.气体分子的平均动能增大8.下列说法正确的是(  ) A.布朗运动是液体分子的无规则运动 B.当两分子间距离增大时,分子间引力增大,而分子间斥力减小 C.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动能越大 D.一定质量的理想气体,当温度保持不变时,压缩气体,气体的压强会变大.这是因为气体分子的密集程度增加9.关于气体的特点,以下说法正确的是(  ) A.气体分子间距离很大,相互作用力极小,分子的平均速率很大 B.气体分子间距离很大,由于分子间斥力的作用,汽体可以充满容器

5、 C.气体某一分子在碰撞容器壁时,对器壁的冲击的效果,产生了对器壁的压强 D.气体某些分子对器壁的作用力,表现为对器壁的压强10.下列说法正确的是(  ) A.温度是分子热运动剧烈程度的反映,当温度升高,物体内部的分子速度均增加 B.温度是分子热运动剧烈剔牙的反映,温度越高,物体内部的分子的温度越高 C.封闭在窗口的一定量的气体的体积等于这些气体分子所能到达的空间体积 D.封闭在窗口的一定量的气体的压强是由这些气体分子所受到的重力产生的参考答案:1.答案:A解析: 2.答案:BC解析:对一定质量的气体,其分子总数是确定不变

6、的,当气体中只有温度变化或只有体积变化时,其压强必然发生变化.如果温度升高而体积不变,则分子平均动能增大,单位时间内分子碰撞器壁的次数和每次碰撞器壁的作用力都要增大,气体压强必然增大;若温度不变而体积增大,则气体分子的平均动能不变,而单位体积内分子数减小,气体分子在单位时间内对单位面积器壁碰撞次数减小,而每次碰撞时作用力不变,故气体的压强将减小.由此可见,对一定质量的气体,不可能只有一个状态参量发生改变,至少两个状态参量发生变化,三个状态参量同时发生改变也是可能的.如果气体温度升高而体积缩小,则气体压强必定增大.3.答案:

7、ABD解析:气体分子间距离大,相互作用的引力和斥力很微弱,很容易被压缩,能自由运动,A、B对,但气体间不是没有相互作用,C错,D对4.答案:C解析:由于气体压强是大量气体分子对器壁的碰撞作用而产生的,其值与分子密度ρ及分子平均速度有关.对一定质量的气体,压强与温度和体积有关.若压强不变而温度发生变化时,或体积发生变化时,即分子密度发生变化时,N一定变化,故C正确,D错.而V减小温度也减小时,N不一定增加,A错.当温度升高时,同时体积增大,则N不一定增加,故B项错.5.答案:分子运动的速率非常大,分子间碰撞极为频繁,分子速度

8、方向极易变化,单个分子的运动规律根本无法研究,因此是不现实的.解析: 6.答案:B解析:温度是分子平均动能的标志,所以温度升高房间内的空气分子的平均动能增大,选B7.答案:BD解析:理想气体经等温压缩,压强增大,体积减小,分子密度增大,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,但气体分子每次

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