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12.寒假跟进-分子运动速率分布、动能与势能(解析版)
一、知识点梳理
1.统计规律
(1)必然事件:在一定条件下出现的事件;
(2)不可能事件:在一定条件下出现的事件;
(3)随机事件:在一定条件下可能出现,也可能的事件;
(4)统计规律:大量的整体往往会表现出一定的规律性,这种规律就叫作统计规律。
【答案】必然不可能不出现随机事件
【详解】(1)[1]在一定条件下必然出现的事件叫必然事件;
(2)[2]在一定条件下不可能出现的事件叫不可能事件;
(3)[3]在一定条件下可能出现,也可能不出现的事件叫随机事件;
(4)[4]大量随机事件的整体往往会表现出一定的规律性,这种规律就叫作统计规律。
2.气体分子运动的特点
(1)气体分子间距离大约是分子直径的左右,通常认为除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,气体分子不受力的作用,做匀速直线运动.
(2)在某一时刻,向着任何一个方向运动的分子都有,而且向各个方向运动的气体分子数目几乎相等.
【答案】10倍
【详解】当气体分子间的距离大于10倍的气体分子直径时,分子间的作用力为零,所以,气体分子间的平均距离大约是10倍的分子直径。
3.气体压强的微观解释
(1)气体压强的产生原因:大量气体分子不断撞击器壁的结果.
(2)气体的压强:器壁面积上受到的.
(3)微观解释:
①某容器中气体分子的平均速率越大,单位时间内、单位面积上气体分子与器壁的碰撞对器壁的作用力越大.
②容器中气体分子的数密度大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就多,平均作用力也会较大.
【答案】单位压力
【详解】略
4.分子运动速率分布图像
温度越高,分子的热运动越。大量气体分子的速率呈“”的规律分布。当温度升高时,速率大的分子比例比较多,平均速率较。
【答案】剧烈中间多、两头少大
【详解】[1]温度越高,分子的热运动越剧烈。
[2]大量气体分子的速率呈“中间多、两头少”的规律分布。
[3]当温度升高时,分子平均速率较大。
5.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大,从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的增大了,该气体在温度为T1、T2时的分子速率分布图象如图所示,则T1T2(填“大于”或“小于”)
【答案】平均动能小于
【详解】[1][2]温度是分子平均动能的标志,温度升高时分子的平均动能变大,由分子速率分布图像可知,2状态的分子平均速率大于1状态的分子的平均速率,分子的平均动能大,温度高。
6.分子动能
(1)分子动能:由于分子永不停息地做而具有的能量。
(2)分子的平均动能:所有分子热运动动能的
(3)物体的是它的分子热运动的平均动能的标志。
【答案】无规则运动平均值温度
【详解】略
7.分子势能
(1)分子势能:由分子间的决定的能。
(2)分子势能Ep随分子间距离r变化的情况如图所示。
当r=时,分子势能最小。
(3)决定因素
①宏观上:分子势能的大小与物体的体积有关。
②微观上:分子势能的大小与分子之间的距离有关。
【答案】相对位置r0
【详解】(1)[1]分子的势能:由分子间的相对位置决定的势能称分子势能。
(2)[2]当r=r0时,分子势能最小。
8.物体的内能
(1)物体的内能:物体中的热运动动能与的总和。任何物体都具有内能。
(2)相关因素
①物体所含的分子总数由决定。
②分子热运动的平均动能与有关。
③分子势能与物体的有关。
故物体的内能由、、共同决定,同时受物态变化的影响。
【答案】所有分子分子势能物质的量温度体积物质的量体积温度
【详解】略
二、分子运动速率及压强微观解释
9.下列叙述中,不属于理想气体模型的假设的是()
A.忽略气体分子的大小,视其为质点
B.气体分子的运动遵从牛顿定律
C.气体分子向各个方向运动的概率相等
D.气体分子之间以及气体分子与容器壁分子之间的碰撞都是完全弹性碰撞
【答案】C
【
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