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(精品)09届考点针对训练 分子动理论 能量守恒
一、本题包括10小题,每小题6分,共60分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分.
1.观察布朗运动时,下列说法正确的是( )
A.温度越高,布朗运动越明显
B.大气压强的变化,对布朗运动没有影响
C.悬浮颗粒越大,布朗运动越明显
D.悬浮颗粒的布朗运动,就是构成悬浮颗粒的物质的分子热运动
答案:AB
解析:液体分子不停地做无规则的运动,不断地撞击微粒,当液体温度升高时,液体分子的运动速度就大,因而对微粒的碰撞作用就强,布朗运动就越明显.另外,微粒的大小对布朗运动的激烈程度也有影响,当微粒很小时,在某一瞬间跟它碰撞的分子个数就少,撞击作用的不平衡性表现得越明显,布朗运动也就越明显;微粒较大时,在某一瞬间跟它碰撞的分子个数就多,撞击作用的不平衡性表现得越不明显,可以认为撞击作用几乎平衡,因而布朗运动就不明显,甚至观察不到.由此可以判断选项A、B是正确的.
2.已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为ρ(kg/m3),阿伏加德罗常数为NA(mol-1).下列说法不正确的是( )
A.1 kg铜所含的原子数为
B.1 m3铜所含的原子数为
C.1个铜原子的质量为 kg
D.1个铜原子所占的体积为 m3
答案:B
解析:1 kg铜所含原子数为NA/M,1 m3铜所含原子数为=,1个铜原子的质量为M/NA,一个铜原子所占的体积为=,B选项符合题意.
3.如下图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上距原点为r3的位置.虚线分别表示分子间斥力f斥和引力f引的变化情况,实线表示分子间的斥力与引力的合力f的变化情况.若把乙分子由静止释放,则乙分子( )
A.从r3到r1做加速运动,从r1向O做减速运动
B.从r3到r2做加速运动,从r2到r1做减速运动
C.从r3到r1,分子势能先减少后增加
D.从r3到r1,分子势能先增加后减少
答案:A
解析:由题图可知分子在r3—r1之间分子力表现为引力,乙分子做加速运动,在r1—O之间分子表现为斥力,乙分子做减速运动,所以分子势能先减少后增加,故A选项正确.
4.下列说法正确的是( )
A.用打气筒打气很费劲,这是气体分子间存在斥力的宏观表现
B.水的体积很难被压缩,这是水分子间存在斥力的宏观表现
C.气缸中的气体膨胀推动活塞,这是分子间的斥力对外做功的宏观表现
D.夏天轮胎容易爆裂,说明温度越高,气体分子间的斥力越大
答案:B
解析:气体分子间的间距均远远大于其平衡位置的间距r0,其相互作用力均表现为引力.
5.下列说法正确的是( )
A.1 kg 0 ℃水的内能比1 kg 0 ℃冰的内能小
B.气体膨胀,它的内能一定减少
C.已知阿伏加德罗常数、某气体的摩尔质量和密度,就可估算出该气体中分子间的平均距离
D.对于一定质量的理想气体,当分子热运动变剧烈时,压强必变大
答案:C
解析:由于冰变为水需要热量,故同质量的水的内能大于冰的内能,选项A是错误的.改变物体的内能有两种方式:做功和热传递,只知气体对外做功,不能确定内能是否减少,故选项B错误.由气体的摩尔质量和密度可以计算出气体的摩尔体积,由摩尔体积和阿伏加德罗常数可以计算出一个气体分子所占的体积,故选项C是正确的.影响气体压强的因素除与气体的温度有关外,还与气体的体积有关,故选项D是错误的.
6.由分子动理论及能的转化和守恒定律可知…( )
A.扩散现象说明分子间存在斥力
B.布朗运动是液体分子的运动,故分子在永不停息地做无规则运动
C.理想气体做等温变化时,因与外界存在热交换,故内能改变
D.温度高的物体的内能不一定大,但分子的平均动能一定大
答案:D
解析:由分子动理论可知,分子内能多少与分子的数量、分子的平均动能、分子势能有关.因物质的量为已知,分子体积未知,故内能不确定;而温度是分子平均动能大小的标志,故选D.
7.如图所示,直立容器内部有被隔板隔开的A、B两部分气体,A的密度小,B的密度大,抽去隔板(气体不外漏),加热气体,使两部分气体均匀混合,在此过程中气体吸热为Q,气体内能增量为ΔE,则( )
A.ΔE=Q B.ΔE<Q
C.ΔE>Q D.无法比较ΔE和Q的大小
答案:B
解析:气体的重力势能增加了,由能的转化和守恒定律可知,气体吸收的热一部分转化为重力势能,一部分使内能增加.故选B.
8.如图所示,密闭绝热容器内有一绝热的具有一定质量的活塞,活塞的上部封闭着气体,下部为真空,活塞与器壁的摩擦忽略不计.置于真空中的
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