最新物理学(第五版)下册分子运动论-答案

合集下载

高三物理分子动理论试题答案及解析

高三物理分子动理论试题答案及解析

高三物理分子动理论试题答案及解析1.前段时间南京地区空气污染严重,出现了持续的雾霾天气,一位同学受桶装纯净水的启发,提出用桶装的净化压缩空气供气,每个桶能装10atm的净化空气20L,如果人每分钟吸入1atm的净化空气8L。

求:①外界气压在1atm的情况下,打开桶盖,待稳定后桶中剩余气体的质量与打开桶盖前的质量之比;②在标准状况下,1mol空气的体积是22.4L,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1,请估算人在27℃气温下每分钟吸入空气的分子数(保留一位有效数字)。

【答案】①;②2×1023个【解析】①由等温变化规律有:p1V1=p2V2桶内剩余气体质量所占比例为:=代入数据解得:=②设人吸入的空气分子数为N,则:N=NA=2×1023个【考点】本题主要考查了理想气体实验定律的应用以及有关阿伏伽德罗常数的计算问题。

2.关于热现象,下列说法正确的是_____________。

(填选项前的字母)A.气体压强是由气体重力产生的B.布朗运动就是液体分子的运动C.气体吸收热量,内能一定增加D.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性【答案】D【解析】气体压强是由气体分子的撞击产生的,A错误;布朗运动是花粉颗粒的运动,间接反应了液体分子的运动,B错误;根据热力学第一定律可得如果气体吸收热量的同时还对外做功,则气体内能可能减小,可能不变,也可能增加,C错误;热力学第二定律表明,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,D正确.【考点】考查了气体压强的产生,布朗运动的理解,热力学定律3.以下说法正确的是(填选项前的字母)A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,仅与单位体积内的分子数有关B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大【答案】C【解析】气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,以及温度有关,决定气体的压强,因此与单位体积内分子数和气体的温度有关,故A错误.布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,反映的是液体分子的无规则运动,故B错误.当分子间的引力和斥力平衡时,靠近分子力表现为斥力,做负功分子势能增加;远离分子力表现为引力,也做负功,分子势能也增加;故当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小,故C正确.温度是分子平均动能的唯一标志,但不能决定压强,如温度升高,而膨胀,则其压强可能减小,故D错误.【考点】考查了布朗运动;气体压强的微观意义.4.下列说法中正确的是_________。

高考物理最新力学知识点之分子动理论单元汇编及答案解析(1)

高考物理最新力学知识点之分子动理论单元汇编及答案解析(1)

高考物理最新力学知识点之分子动理论单元汇编及答案解析(1)一、选择题1.物体由大量分子组成,下列说法正确的是A.分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动作越大B.分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小C.物体的内能跟物体的温度和体积有关D.只有外界对物体做功才能增加物体的内能2.(3-3)对于液体在器壁附近的液面发生弯曲的现象,如图所示,对此有下列几种解释,其中正确的是( )①Ⅰ图中表面层分子的分布比液体内部疏②Ⅰ图中附着层分子的分布比液体内部密③Ⅱ图中表面层分子的分布比液体内部密④Ⅱ图中附着层分子的分布比液体内部疏A.只有①对B.只有③④对C.只有①②④对D.全对3.雾霾天气对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,是特定气候条件与人类活动相互作用的结果。

雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体,并用PM10、PM2.5分别表示直径小于或等于10μm、2.5μm的颗粒物(PM是颗粒物的英文缩写)。

某科研机构对北京地区的检测结果表明,在静稳的雾霾天气中,近地面高度百米的范围内,PM10的浓度随高度的增加略有减小,大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小,且两种浓度分布基本不随时间变化。

据此材料,以下叙述正确的是()A.PM10表示直径小于或等于1.0×10-6m的悬浮颗粒物B.PM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其受到的重力C.PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动D.PM2. 5浓度随高度的增加逐渐增大4.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,能将油膜的厚度近似认为等于油酸分子的直径,下列措施可行的是()A.把痱子粉均匀地撒在水面上,测出其面积B.取油酸一滴,滴在撒有均匀痱子粉的水面上形成面积尽可能大的油膜C.取油酸酒精溶液一滴,滴在撒有均匀痱子粉的水面上形成面积尽可能大的油膜D.把油酸酒精溶液滴在撒有均匀痱子粉的水面上后,要立即描绘油酸在水面上的轮廓5.关于下列现象的说法正确的是()A.甲图说明分子间存在间隙B.乙图在用油膜法测分子大小时,多撒痱子粉比少撒好C.丙图说明,气体压强的大小既与分子平均动能有关,也与分子的密集程度有关D.丁图水黾停在水面上的原因是水黾受到了水的浮力作用6.如图所示,甲分子固定在坐标原点O上,乙分子位于r轴上距原点r3的位置。

高三物理分子运动论试题答案及解析

高三物理分子运动论试题答案及解析

高三物理分子运动论试题答案及解析1.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【答案】C【解析】温度高低是分子运动平均动能大小的标志,温度大,则分子的平均动能大,但是不一定每个分子都大,A错误;布朗运动的悬浮在液体中固体微粒的运动,不是液体分子的热运动,固体微粒运动的无规则性,反应了液体分子运动的无规则性,B错误;根据热力学第一定律可得气体从外界吸收热量的同时有可能对外做功,则其内能可能不变,C正确;根据热力学第二定律可知热量能自发的从高温物体传到低温物体,但不可能自发的从低温物体传到高温物体,并不是热量不能从低温物体传到高温物体,在消耗其它能量的情况下是可以的,只是不能自发的发生.故D错误.【考点】布朗运动;温度是分子平均动能的标志;热力学第二定律.2.对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是()A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小【答案】 BD【解析】分子热运动的剧烈程度由温度决定,温度越高,分子分子热运动越剧烈,分子间的平均距离由体积决定,体积越大,分子间的平均距离越大,根据理想气体状态方程pV=nRT可知,对于一定量的稀薄气体,当压强变大时,若体积减小,温度可能降低或不变,故选项A错误;若温度升高,则体积可能变大或不变,故选项C错误;当保持压强不变时,若体积增大,则温度升高,故选项B正确;当压强变小时,若温度不变,则体积增大,故选项D正确。

【考点】本题主要考查了对分子动理论、理想气体状态方程的理解与应用问题,属于中档题。

3.下列说法正确的是A.布朗运动就是液体分子的热运动B.物体的温度越高,分子的平均动能越大C.对一定质量气体加热,其内能一定增加D.气体压强是气体分子间的斥力产生的【答案】B【解析】A中的布朗运动不是液体分子的热运动,分子很小,是用肉眼看不到的,这是液体分子对花粉不平衡的撞击所造成的,故A不对;温度是分子平均动能的标志,故物体的温度越高,分子的平均动能越大,B是正确的;对一定质量气体加热,如果同时气体再对外做功,则其内能也不一定增加,C不对;气体的压强是气体分子对器壁的撞击所形成的,故D是不对的,该题选B。

《第一章 分子动理论》试卷及答案_高中物理选择性必修 第三册_人教版_2024-2025学年

《第一章 分子动理论》试卷及答案_高中物理选择性必修 第三册_人教版_2024-2025学年

《第一章分子动理论》试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、下列关于分子动理论的说法中,正确的是()A、一切物体的分子都在永不停息地做无规则运动B、物体的温度越高,分子的平均动能越小C、分子间同时存在引力和斥力,但斥力总是大于引力D、扩散现象说明分子间存在空隙2、一个气体分子的平均动能与温度的关系可以用以下公式表示:()kT)A、(E k=32kT)B、(E k=12C、(E k=kT)D、(E k=2kT)3、理想气体中,分子间的相互作用力忽略不计的原因是()A、分子间距相对分子本身的尺度非常大B、气体分子质量很小C、气体分子间的距离通常大于分子直径D、气体分子的运动速度快4、关于布朗运动的描述,下列说法正确的是()A、布朗运动是液体分子的热运动B、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动C、布朗运动只在气体中存在D、布朗运动是液体分子的无规则运动5、某种理想气体的体积膨胀,温度升高。

根据理想气体状态方程(PV=nRT)推断以下说法正确的是()。

A、气体的温度升高,分子的平均动能会增大。

B、气体体积膨胀,导致气体分子间距离减小。

C、气体体积膨胀后密度一定减小。

D、气体的温度和体积同时变化时,无法判断压强的变化。

6、将一长方体的空气立体扩散到体积是原来的3倍的空间中,那么空气分子的密集程度()。

A、变为原来的1/4B、变为原来的1/2C、变为原来的3/4D、不变7、下列关于气体分子的说法中,正确的是()A、气体分子间的距离一定比液体分子间的距离大。

B、在相同温度和压强下,不同气体的分子速率都相同。

C、气体分子间作用力较小,可以忽略不计。

D、气体分子的体积与气体体积相比可以忽略不计。

二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、关于分子动理论,下列说法正确的是:A. 分子动理论中的“分子”是指构成物质的最小单位。

B. 液体的表面张力是由于液体分子间的吸引力。

高考物理新力学知识点之分子动理论知识点总复习含答案

高考物理新力学知识点之分子动理论知识点总复习含答案

高考物理新力学知识点之分子动理论知识点总复习含答案一、选择题1.下列说法中正确的是()A.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量B.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动C.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大D.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力2.物质由大量分子组成,下列说法正确的是()A.1摩尔的液体和1摩尔的气体所含的分子数不相同B.分子间引力和斥力都随着分子间距离减小而增大C.当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小D.当分子间距离减小时,一定是克服分子力做功3.下列说法正确的是A.布朗运动就是水分子的热运动B.水结成冰后水分子的热运动停止C.水流速度越大水分子的热运动越剧烈D.布朗运动反映了水分子的运动4.下列说法正确的是A.各向异性的一定是晶体,各向同性的一定是非晶体B.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点C.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可算出气体分子的体积D.温度不变时,饱和汽压随体积增加而减小5.根据分子动理论,物质分子之间的距离为r0时,分子所受的斥力和引力相等,以下关于分子力和分子势能的说法正确的是A.当分子间距离为r0时,分子具有最大势能B.当分子间距离为r0时,分子具有最小势能C.当分子间距离大于r0时,分子引力小于分子斥力D.当分子间距离小于r0时,分子间距离越小,分子势能越小6.以下说法正确的是()A.机械能为零、内能不为零是可能的B.温度相同,质量相同的物体具有相同的内能C.温度越高,物体运动速度越大,物体的内能越大D.0 ℃的冰的内能比等质量的0 ℃的水的内能大7.甲、乙两个分子相距较远,它们之间的分子力弱到可忽略不计的程度.若使甲分子固定不动,乙分子逐渐靠近甲分子,直到不能再靠近的整个过程中,分子力对乙分子做功的情况是A.始终做正功B.始终做负功C.先做正功,后做负功D.先做负功,后做正功8.下列说法正确的是()A .给汽车轮胎充气时费力,说明分子间有斥力B .温度是物体分子热运动的平均速率的标志C .当分子间引力和斥力相等时,分子势能最小D .高压密闭的钢筒中的油沿筒壁溢出,这是钢分子对油分子的斥力9.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,能将油膜的厚度近似认为等于油酸分子的直径,下列措施可行的是( )A .把痱子粉均匀地撒在水面上,测出其面积B .取油酸一滴,滴在撒有均匀痱子粉的水面上形成面积尽可能大的油膜C .取油酸酒精溶液一滴,滴在撒有均匀痱子粉的水面上形成面积尽可能大的油膜D .把油酸酒精溶液滴在撒有均匀痱子粉的水面上后,要立即描绘油酸在水面上的轮廓10.测得一杯水的体积为V ,已知水的密度为ρ,摩尔质量为M ,阿伏伽德罗常数为NA ,则水分子的直径d 和这杯水中水分子的总数N 分别为A.AM d N VN ρ== B.AVN d N M ρ==C.A VN d N Mρ== D.AM d N VN ρ== 11.下列说法中正确的是( ).A .悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动B .第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律C .大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的绝对湿度较大D .一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的12.下列说法中正确的是()A .物体温度不变,其内能一定不变B .物体的内能是指物体内所有分子热运动动能的总和C .系统从外界吸收热量,内能一定增加D .温度升高,分子热运动的平均动能增大13.两个相近的分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距离为r 0时,分子间的引力和斥力大小相等,则下列说法中正确的是( )A .当分子间距离由r 0开始减小时,分子间的引力和斥力都在减小B .当分子间距离由r 0开始增大时,分子间的斥力在减小,引力在增大C .当分子间的距离大于r 0时,分子间相互作用力的合力为零D .当分子间的距离小于r 0时,分子间相互作用力的合力表现为斥力14.如图,甲分子固定在坐标原点O ,乙分子位于x 轴上。

物理学下册分子运动论-答案

物理学下册分子运动论-答案

定量的理想气体贮于某一容器中,温度为T,气体分子的质量为m.根据理想气体的分子模型和统计假设,分子速度在x 方向的分量平方的平均值()A.B.C.D.答案:D2.一个容器内贮有1摩尔氢气和1摩尔氦气,若两种气体各自对器壁产生的压强分别为p1和p2,则两者的大小关系是()=p2D.不确定的答案:C3.{关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度.(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义.(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.这些说法中正确的是()}A.(1)、(2)、(4)B.(1)、(2)、(3)C.(2)、(3)、(4)D.(1)、(3)、(4)答案:B4.刚性双原子分子理想气体,当温度为T时,其内能为()(式中R为普适气体常量,k为玻尔兹曼常量)A.B.C.D.答案:C5.在标准状态下,若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比,则其内能之比为()A.B.C.D.答案:C6.压强为p、体积为V的氢气(视为刚性分子理想气体)的内能为()答案:A7.在容积V=4×10-3m3的容器中,装有压强P=5×102Pa的理想气体,则容器中气体分子的平动动能总和为()JJJJ答案:8.一容器内装有N1个单原子理想气体分子和N2个刚性双原子理想气体分子,当该系统处在温度为T的平衡态时,其内能为()A.B.C.D.答案:C9.已知一定量的某种理想气体,在温度为T1与T2时的分子最概然速率分别为v p1和v p2,分子速率分布函数的最大值分别为f(v p1)和f(v p2).若T1T2,则()v p2,f(v p1)f(v p2)v p2,f(v p1)f(v p2)v p2,f(v p1)f(v p2)v p2,f(v p1)f(v p2)答案:B10.两种不同的理想气体,若它们的最概然速率相等,则它们的()A.平均速率相等,方均根速率相等B.平均速率相等,方均根速率不相等C.平均速率不相等,方均根速率相等D.平均速率不相等,方均根速率不相等答案:A11.{麦克斯韦速率分布曲线如图所示,图中A、B两部分面积相等,则该图表示()}A.为最概然速率B.为平均速率C.为方均根速率D.速率大于和小于的分子数各占一半答案:D12.若f(v)为气体分子速率分布函数,N为分子总数,m为分子质量,则的物理意义是()A.速率为的各分子的总平动动能与速率为的各分子的总平动动能之差B.速率为的各分子的总平动动能与速率为的各分子的总平动动能之和C.速率处在速率间隔之内的分子的平均平动动能D.速率处在速率间隔之内的分子平动动能之和答案:D13.设某种气体的分子速率分布函数为f(v),则速率在v1─v2区间内的分子的平均速率为()A.B.C.D.答案:C14.一定量的理想气体,在温度不变的条件下,当体积增大时,分子的平均碰撞频率和平均自由程的变化情况是()A.减小而不变B.减小而增大C.增大而减小D.不变而增大答案:B15.容积为 L(升)的瓶子以速率v=200 m·s-1匀速运动,瓶子中充有质量为100g的氦气.设瓶子突然停止,且气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能,瓶子与外界没有热量交换,求热平衡后氦气的温度、压强、内能及氦气分子的平均动能各增加多少(摩尔气体常量R= J·mol-1·K-1,玻尔兹曼常量k=×10-23J·K-1)解:定向运动动能,气体内能增量,i=3.按能量守恒应有:∴ 2分(1) K 2分(2) =×10-4Pa. 2分(3)=×103J. 2分(4)=×10-22J. 2分16.某理想气体的定压摩尔热容为 J·mol-1·K-1.求它在温度为273 K时分子平均转动动能.(玻尔兹曼常量)答案:{解:,∴, 2分可见是双原子分子,只有两个转动自由度.J 3分17.{理想气体微观模型(分子模型)的主要内容是:(1)______________________________________________________;(2)______________________________________________________;(3)______________________________________________________.答案:气体分子的大小与气体分子之间的距离比较,可以忽略不计.|除了分子碰撞的一瞬间外,分子之间的相互作用力可以忽略.| 分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性碰撞.18.若某种理想气体分子的方均根速率m / s ,气体压强为p =7×104Pa ,则该气体的密度为=_______________.答案: kg·m -338.一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为T ,气体分子的质量为m .根据理想气体分子模型和统计假设,分子速度在x 方向的分量的下列平均值=__________________,=__________________.答案:0 | 19.氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)贮于一氧气瓶中,温度为27℃,这瓶氧气的内能为________________J ;分子的平均平动动能为____________J;分子的平均总动能为_____________________J. (摩尔气体常量R = J·mol -1·K -1玻尔兹曼常量k = ×10-23J·K -1)答案:×103| ×10-21| ×10-2120.有一瓶质量为M 的氢气(视作刚性双原子分子的理想气体),温度为T ,则氢分子的平均平动动能为____________,氢分子的平均动能为______________,该瓶氢气的内能为____________________.答案:||21.{储有氢气的容器以某速度v 作定向运动,假设该容器突然停止,气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能,此时容器中气体的温度上升 K ,则容器作定向运动的速度v =_________________m/s ,容器中气体分子的平均动能增加了_______________J .(普适气体常量R = J·mol -1·K -1,玻尔兹曼常量k = ×10-23J·K -1,氢气分子可视为刚性分子.)答案:121 | ×10-2322.理想气体分子的平均平动动能与热力学温度T 的关系式是____________,此式所揭示的气体温度的统计意义是____________________________________.答案:| 气体的温度是分子平均平动动能的量度.23.体积和压强都相同的氦气和氢气(均视为刚性分子理想气体),在某一温度T 下混合,所有氢分子所具有的热运动动能在系统总热运动动能中所占的百分比为_________.答案:%24.{用总分子数、气体分子速率和速率分布函数表示下列各量:(1)速率大于的分子数=____________________;(2)速率大于的那些分子的平均速率=_________________; (3)多次观察某一分子的速率,发现其速率大于的概率=_____________.答案:||25.当理想气体处于平衡态时,若气体分子速率分布函数为f (v ),则分子速率处于最概然速率v p 至范围内的概率=________________.答案:。

高考物理新力学知识点之分子动理论技巧及练习题附答案解析(5)

高考物理新力学知识点之分子动理论技巧及练习题附答案解析(5)

高考物理新力学知识点之分子动理论技巧及练习题附答案解析(5)一、选择题1.物体由大量分子组成,下列说法正确的是A.分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动作越大B.分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小C.物体的内能跟物体的温度和体积有关D.只有外界对物体做功才能增加物体的内能2.下列说法中正确的是()A.物体温度不变,其内能一定不变B.物体的内能是指物体内所有分子热运动动能的总和C.系统从外界吸收热量,内能一定增加D.温度升高,分子热运动的平均动能增大3.下列说法中正确的是()A.将香水瓶盖打开后香味扑面而来,这一现象说明分子在永不停息地运动B.布朗运动指的是悬浮在液体或气体中的固体分子的运动C.悬浮在液体中的颗粒越大布朗运动越明显D.布朗运动的剧烈程度与温度无关4.物质由大量分子组成,下列说法正确的是()A.1摩尔的液体和1摩尔的气体所含的分子数不相同B.分子间引力和斥力都随着分子间距离减小而增大C.当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小D.当分子间距离减小时,一定是克服分子力做功5.下列说法中正确的是A.液体分子的无规则运动是布朗运动B.液体屮悬浮颗粒越大,布朗运动越明显C.如果液体温度降到很低,布朗运动就会停止D.将红墨水滴入一杯清水中,水的温度越高整杯清水都变成红色的时间越短6.雾霾天气对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,是特定气候条件与人类活动相互作用的结果。

雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体,并用PM10、PM2.5分别表示直径小于或等于10μm、2.5μm的颗粒物(PM是颗粒物的英文缩写)。

某科研机构对北京地区的检测结果表明,在静稳的雾霾天气中,近地面高度百米的范围内,PM10的浓度随高度的增加略有减小,大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小,且两种浓度分布基本不随时间变化。

据此材料,以下叙述正确的是()A.PM10表示直径小于或等于1.0×10-6m的悬浮颗粒物B.PM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其受到的重力C.PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动D.PM2. 5浓度随高度的增加逐渐增大7.甲、乙两个分子相距较远,它们之间的分子力弱到可忽略不计的程度.若使甲分子固定不动,乙分子逐渐靠近甲分子,直到不能再靠近的整个过程中,分子力对乙分子做功的情况是A.始终做正功B.始终做负功C.先做正功,后做负功D.先做负功,后做正功8.当氢气和氧气温度相同时,下述说法中正确的是()A.两种气体分子的平均动能相等B.氢气分子的平均速率等于氧气分子的平均速率C.两种气体分子热运动的总动能相等D.质量相等的氢气和氧气,温度相同,不考虑分子间的势能,则两者内能相等9.两个相近的分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距离为r0时,分子间的引力和斥力大小相等,则下列说法中正确的是()A.当分子间距离由r0开始减小时,分子间的引力和斥力都在减小B.当分子间距离由r0开始增大时,分子间的斥力在减小,引力在增大C.当分子间的距离大于r0时,分子间相互作用力的合力为零D.当分子间的距离小于r0时,分子间相互作用力的合力表现为斥力10.下列说法正确的是()A.扩散现象和布朗运动都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动都是分子的热运动B.气体的温度升高,气体分子的内能一定增大C.两分子从无限远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大,后变小,再变大D.标准状况下冰水混合物与零摄氏度的水处于非平衡态11.把墨汁用水稀释后取出一滴放在显微镜下观察,如图所示,下列说法中正确的是A.在显微镜下能看到水分子不停地撞击炭粒B.小炭粒在不停地做无规则运动,这就是所说的布朗运动C.当水结成冰后,炭粒不再运动,因为此时水分子已停止运动D.在显微镜下看起来连成一片的液体,实际上是由许许多多的静止不动的水分子组成的12.关于物体的内能,下列说法中正确的是A.物体的温度升高,物体内所有分子热运动的速率都增大,物体的平均动能增大B.当分子间距离增大时,分子势能一定增大C.物体放出热量,其内能可能不变D.物体吸收热量,其内能一定增加13.以下说法中正确的是A.分子力做正功,分子势能一定增大B.气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的C .分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小D .绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度14.下列关于热现象和热力学规律的说法正确的是( )A .布朗运动就是液体分子的无规则运动B .物体的温度越高,其分子平均动能一定越大C .热量不可能从低温物体传到高温物体D .压缩气体需要用力,这是气体分子间斥力的宏观表现15.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 .布朗运动是指液体中悬浮颗粒的无规则运动C .温度降低,物体内每个分子的动能一定减小D .温度低的物体内能一定小16.已知铜的摩尔质量为M ,密度为ρ,阿伏加德罗常数为N ,下列说法中正确的是( )A .1个铜原子的质量为M N B .1个铜原子的质量为N MC .1个铜原子所占的体积为MN ND .1个铜原子所占的体积为ρM N 17.关于分子动理论,下列说法正确的是( )A .分子直径的数量级约为10-15mB .压缩气体时,要用力是由于气体分子间存在斥力的缘故C .已知某种气体的密度为ρ,摩尔质量为M ,阿伏加德罗常数为N A ,则单位体积的分子数为AN MD .水结为冰时,部分水分子已经停止了热运动18.在下列叙述中,正确的是A .物体里所有分子动能的总和叫做物体的内能B .—定质量的气体,体积不变时,温度越高,气体的压强就越大C .对一定质量的气体加热,其内能一定增加D .随着分子间的距离增大分子间引力和斥力的合力一定减小19.伽耳顿板可以演示统计规律.如图,让大量小球从上方漏斗形入口落下,最终小球都落在槽内.重复多次实验后发现A .某个小球落在哪个槽是有规律的B .大量小球在槽内的分布是无规律的C .大量小球落入槽内后均匀分布在各槽中D .越接近漏斗形入口处的槽内,小球聚集越多20.关于布朗运动,下列说法中正确的是( )A .布朗运动就是液体分子的无规则运动B .布朗运动就是悬浮在液体中的固体分子的无规则运动C .液体的温度越高,布朗运动越激烈D .悬浮的固体颗粒越大,布朗运动越明显21.对热现象的认识和应用,下列说法正确的是( )A .晶体的导热性能一定是各向异性B .空气相对湿度越大时,暴露在空气中的水蒸发的越慢C .要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可在高温条件下利用分子的布朗运动来完成D .“油膜法估测分子大小”的实验中,估算油酸分子直径用的是油酸酒精溶液的体积除以油膜的面积22.将一定质量的氧气从0℃缓慢升高到100℃,下列说法中正确的是A .氧气分子的平均动能一定变大B .每个氧气分子的运动速率一定变大C .氧气分子的密集程度一定变大D .气体的压强一定变大23.关于分子间距与分子力,下列说法正确的是A .悬浮颗粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动就越明显B .温度升高,布朗运动显著,说明悬浮颗粒的分子运动剧烈C .一般情况下,当分子间距r <r 0(平衡距离)时,分子力表现为斥力;当0r r =时,分子力表现为零;当0r r >时分子力表现为引力D .用气筒打气需外力做功,是因为分子间的斥力作用24.已知阿伏伽德罗常数为N A ,水的摩尔质量为M ,密度为ρ,则一个水分子的质量可表示为A .AM N B .A N M C .A MN ρ D .A N M ρ25.运用分子动理论的相关知识,判断下列说法正确的是( )A .气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数仅与单位体积内的分子数有关B .生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其它元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成C .阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃的运动是布朗运动D .某气体的摩尔体积为V ,每个分子的体积为V 0,则阿伏伽德罗常数为0A V N V【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.C解析:C【解析】【分析】【详解】A .分子运动剧烈,是分子的平均动能大而不是分子动能大;故A 错误;B .分子间作用力随距离减小而增大,故B 错误;C .内能包括分子动能和势能,分子平均动能与温度有关 ,而势能与体积有关所以说内能与他们都有关,故C 正确,D .改变内能的方式有做功和热传递,故D 错误;2.D解析:D【解析】根据热力学第一定律可知,物体温度不变,同时外界对其做功,其内能增大,同理系统从外界吸收热量,同时对外做功,其内能不一定增加,AC 错误;物体的内能是指物体内所有分子热运动动能和势能的总和,B 错误;温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子热运动的平均动能增大,D 正确.3.A解析:A【解析】打开香水瓶盖后,香水里的芳香分子不停地做无规则运动,扩散到了空气中,所以人能闻到香味,A 正确;布朗运动是指悬浮在液体中的固体颗粒的运动,而固体颗粒是由成千上万个分子组成的,颗粒的运动是大量分子的集体运动,并不单个固体颗粒分子的运动,更不是液体分子的运动,B 错误;悬浮的颗粒越大,表面积越大,周围液体分子数越多,同一时刻撞击颗粒的分子数,冲力越平衡,所以布朗运动越不明显,C 错误;液体的温度越高,液体分子运动越剧烈,则布朗运动也越剧烈,故D 错误.4.B解析:B【解析】1摩尔的物体,无论是什么,含有分子数相同,A错误;分子间引力和斥力都随着分子间距离减小而增大,B正确;当分子间距离减小时,引力和斥力都增大,斥力增大的快,C错误;当分子间的作用力表现为引力时,距离减小,分子力做正功,D错误.5.D解析:D【解析】我们所观察到的布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,A错误;布朗运动是液体分子对小颗粒的撞击作用不平衡引起的,悬浮在液体中的微粒越小,液体温度越高,布朗运动越显著,B错误;液体分子永不停息地做无规则运动,所以布朗运动也永不停息,C错误;水的温度越高,扩散进行得越快,D正确.6.C解析:C【解析】试题分析:PM10表示直径小于或等于1.0×10-5m的悬浮颗粒物,选项A错误;颗粒物悬浮时,受到的空气分子作用力的合力与其重力相等,选项B错误;PM10和大悬浮颗粒物都在天空中做无规则运动,即它们在做布朗运动,选项C正确;由题意可知,PM2. 5浓度随高度的增加逐渐减小,选项D错误。

高考物理新力学知识点之分子动理论全集汇编附答案解析(5)

高考物理新力学知识点之分子动理论全集汇编附答案解析(5)

高考物理新力学知识点之分子动理论全集汇编附答案解析(5)一、选择题1.两分子间的分子力F 与分子间距离r 的关系如图中曲线所示,曲线与r 轴交点的横坐标为0r ,相距很远的两分子只在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零.则下列说法正确的是A .在0r r >阶段,F 表现为斥力B .在0r r <阶段,F 做负功,分子动能减小,分子势能也减小C .在0r r =时,分子势能等于零D .运动过程中,两个分子的分子动能和分子势能之和不变2.关于分子间的作用力,下列说法中正确的是A .当两个分子间相互作用表现为引力时,分子间没有斥力B .两个分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大C .两个分子从相距很远处到逐渐靠近的过程中,分子间的相互作用力逐渐变大D .将体积相同的水和酒精混在一起,发现总体积小于混合前水和酒精的体积之和,说明分子间存在引力3.在观察布朗运动时,从微粒在A 点开始计时,每隔30s 记下微粒的一个位置,得到B 、C 、D 、E 、F 、G 等点,然后用直线依次连接,如图所示,则下列说法正确的是A .图中记录的是分子无规则运动的情况B .图中记录的是微粒做布朗运动的轨迹C .微粒在前30s 内的位移大小一定等于AB 的长度D .微粒在75s 末时的位置一定在CD 的连线上,但不可能在CD 中点4.下列说法正确的是A .各向异性的一定是晶体,各向同性的一定是非晶体B .晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点C .只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可算出气体分子的体积D .温度不变时,饱和汽压随体积增加而减小5.雾霾天气对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,是特定气候条件与人类活动相互作用的结果。

雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体,并用PM10、PM2.5分别表示直径小于或等于10μm、2.5μm的颗粒物(PM是颗粒物的英文缩写)。

高三物理分子运动论试题答案及解析

高三物理分子运动论试题答案及解析

高三物理分子运动论试题答案及解析1.(l)下列说法正确的是A.密闭房间内,温度升高,空气的相对湿度变大B.密闭房间内,温度越高,悬浮在空气中的PM2.5运动越剧烈C.可看作理想气体的质量相等的氢气和氧气,温度相同时氧气的内能小D.系统的饱和汽压不受温度的影响【答案】BC【解析】A中的相对湿度是指在一定温度时,空气中的实际水蒸气含量与饱和值之的比值,温度升高绝对湿度不变,即空气中含水量不变,但相对湿度变小了,A错误;PM2.5是指空气中直径小于2.5微米的悬浮颗粒物,其漂浮在空中做无规则运动,故温度越高,其它分子对其撞击的不平衡就会增加,使得PM2.5的无规则运动越剧烈,故B正确;由于不考虑分子间作用力,氢气和氧气只有分子动能,当温度相同,它们的平均动能相同,而氢气分子摩尔质量小,质量相等时,氢气分子数多,所以氢气内能多,C正确;系统的饱和汽压受温度的影响,故D不正确。

【考点】分子动理论,相对湿度,饱和蒸汽压,内能等概念。

2. 1个铀235吸收1个中子发生核反应时,大约放出196 MeV的能量,则235 g纯铀235完全发生核反应放出的能量为(NA为阿伏加德罗常数)A.235 NA ×196 MeV B.NA×196 MeVC.235×196 MeV D.×196 MeV【答案】B【解析】的摩尔质量为:,235g纯含有的原子个数为:,故放出的能量为:,B正确;【考点】考查了阿伏伽德罗常数的计算3.气体发生的热现象,下列说法中正确的是A.热只能从高温气体传给低温气体而不能从低温气体传给高温气体B.在压缩气体的过程中,由于外力做功,因而气体分子势能增大C.压缩气体要用力,是因为气体分子之间存在斥力的缘故D.气体的体积一定大于所有气体分子体积之和【答案】D【解析】热只能自发的从高温气体传给低温气体,但可以通过做功的方式从低温气体传给高温气体,A错误;在压缩气体的过程中,由于外力做功,内能增大,分子势能不一定增大,B错误;压缩气体时要用力,只是说明气体分子间存在空隙,用力将气体压缩后将空隙减小。

物理新导笔记3-3江苏专用讲义:第七章 分子动理论 3 含答案

物理新导笔记3-3江苏专用讲义:第七章 分子动理论 3 含答案

3分子间的作用力[学习目标] 1.通过实验知道分子间存在着空隙和相互作用力。

2。

通过图象分析知道分子力与分子间距离的关系。

3。

明确分子动理论的内容.一、分子间的作用力[导学探究](1)如图1所示,把一块洗净的玻璃板吊在弹簧测力计下面,使玻璃板水平地接触水面,若想使玻璃板离开水面,在拉出玻璃板时,弹簧测力计的示数与玻璃板的重力相等吗?为什么?图1(2)既然分子间存在引力,当两个物体紧靠在一起时,为什么分子引力没有把它们粘在一起?(3)无论容器多大,气体有多少,气体分子总能够充满整个容器,是分子斥力作用的结果吗?答案(1)不相等;因为玻璃板和液面之间有分子引力,所以在使玻璃板拉出水面时弹簧测力计的示数要大于玻璃板的重力.(2)虽然两物体靠得很紧,但绝大部分分子间距离仍很大,达不到分子引力起作用的距离,所以不会粘在一起.(3)气体分子之间的距离r >10r0时,分子间的作用力很微弱,可忽略不计.所以气体分子能充满整个容器,并不是分子斥力作用的结果,而是分子的无规则运动造成的.[知识梳理]1.分子间同时存在着相互作用的引力和斥力.分子间实际表现出的作用力是引力和斥力的合力.2.分子间作用力与分子间距离变化的关系(如图2所示).分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力比引力变化得快.图23.分子间作用力与分子间距离的关系.(1)当r=r0时,F引=F斥,此时分子所受合力为零.(2)当r<r0时,F引<F斥,作用力的合力表现为斥力.(3)当r>r0时,F引>F斥,作用力的合力表现为引力.(4)当r>10r0(即大于10-9 m)时,分子间的作用力变得很微弱,可忽略不计.4.分子力小球-弹簧模型:当分子间的距离在r0附近变化时,它们之间的作用力的合力的变化类似于弹簧连接着两个小球间弹力的变化:由原长拉伸时表现为引力,由原长压缩时表现为斥力.二、分子动理论[导学探究](1)参与热运动的某一个分子的运动有规律可循吗?大量分子的运动呢?(2)为什么物体既难以拉伸,又难以压缩?答案(1)以气体为例,气体分子在无序运动中不断发生碰撞,每个分子的运动速率不断地发生变化.在某一特定时刻,某个特定分子究竟做怎样的运动完全是偶然的,不能预知.但对大量分子的整体,在一定条件下,实验和理论都证明,它们遵从一定的统计规律.(2)拉伸时,分子间表现为引力,压缩时分子间表现为斥力.[知识梳理]1.分子动理论(1)概念:把物质的热学性质和规律看做微观粒子热运动的宏观表现而建立的理论.(2)内容:①物体是由大量分子组成的.②分子在做永不停息的无规则运动.③分子之间存在着引力和斥力.2.统计规律:由大量偶然事件的整体所表现出来的规律.(1)微观方面:单个分子的运动是无规则(选填“有规则”或“无规则")的,具有偶然性.(2)宏观方面:大量分子的运动表现出规律性,受统计规律的支配.3.分子力的宏观表现(1)当外力欲使物体拉伸时,组成物体的大量分子间将表现为引力,以抗拒外力对它的拉伸.(2)当外力欲使物体压缩时,组成物体的大量分子间将表现为斥力,以抗拒外力对它的压缩。

物理学第五版下册习题答案

物理学第五版下册习题答案

物理学第五版下册习题答案物理学第五版下册习题答案物理学是一门研究物质和能量之间相互作用的科学,它关注着自然界中的各种物理现象和规律。

而对于学习物理学的学生来说,习题是检验自己理解和掌握程度的重要手段。

在物理学第五版下册中,有许多习题需要进行解答。

本文将为大家提供一些物理学第五版下册习题的答案,并且对其中一些重要的概念和原理进行解释和探讨。

第一章:力和运动1. 一个物体以10 m/s的速度向东运动,受到一个向西的力,大小为5 N。

求物体在2秒后的速度是多少?答案:根据牛顿第二定律,F = ma,其中F是力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

根据题目中的信息,我们可以得到物体的加速度为a = F/m = -5N/m(向西)。

根据加速度的定义,a = (v - u)/t,其中v是物体在2秒后的速度,u是物体的初始速度,t是时间。

代入已知数据,可以得到v = u + at =10m/s - 5N/m * 2s = 0m/s。

所以,物体在2秒后的速度为0m/s。

2. 一辆汽车以20 m/s的速度向北行驶,经过5秒后速度变为30 m/s。

求汽车受到的平均加速度是多少?答案:根据加速度的定义,a = (v - u)/t,其中v是汽车的最终速度,u是汽车的初始速度,t是时间。

代入已知数据,可以得到a = (30m/s - 20m/s)/5s =2m/s²。

所以,汽车受到的平均加速度是2m/s²。

第二章:牛顿定律和动量1. 一个物体的质量为2 kg,受到一个力,大小为10 N。

求物体的加速度是多少?答案:根据牛顿第二定律,F = ma,其中F是力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

代入已知数据,可以得到a = F/m = 10N/2kg = 5m/s²。

所以,物体的加速度为5m/s²。

2. 一个物体的质量为3 kg,受到一个力,大小为15 N。

求物体的加速度是多少?答案:根据牛顿第二定律,F = ma,其中F是力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

高中物理:分子运动论(1) 物体是由大量分子组成的

高中物理:分子运动论(1) 物体是由大量分子组成的

固体、液体 ddd
d
气体 d
小球模型
立方体模型 d
d
分子模型 ①球体模型:在计算固液体分子大小时,作为一个 近似的物理模型,可把分子看成是一小球.则:
d 2 3 3V
4
②立方体模型:对气体可以把分子当作是一个小 立方体,这个小立方体的边长可以看作相当于分 子间的平均距离.即
d 3 V
(以上两式中d表示分子的直径,V表示固液体分子 的体积或气体分子所占的空间体积.)
【答案】 (1)3.2×10-2 kg/mol (2)3.3×10-9 m (3)2.7×1019个
阿伏加德罗常数是联系宏观量和微观量的桥梁
第3步 例证——典例印证,思维深化 对于固体和液体来说,其内部分子可看成是一个
挨一个紧密排列的小球,若某固体的摩尔质量为M,密度为ρ, 阿伏加德罗常数为NA.
(1)该固体分子质量的表达式为m0=___________________. (2)若已知汞的摩尔质量为M=200.5×10-3 kg/mol,密度为 ρ=13.6×103 kg/m3,阿伏加德罗常数为NA=6.0×1023mol-1, 试估算汞原子的直径大小.(结果保留两位有效数字)
(5)单位体积中所含分子数:n′=ρMNA. (6)气体分子间的距离:d= 3 VNmAol. (7)分子球体模型d= 3 6πVNmAol.
已知氧气分子的质量m=5.3×10-26 kg,标准状况
下氧气的密度ρ=1.43 mol-1,求:
kg/m3,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023
(1)氧气的摩尔质量.
铜导体中含有的自由电子数N=2nNA=5.0×1024(个)
【答案】 (1)1.1×10-25 kg (2)5.0×1024个

高二物理分子运动论试题答案及解析

高二物理分子运动论试题答案及解析

高二物理分子运动论试题答案及解析1.下列说法正确的是A.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动B.液体分子的无规则运动叫做布朗运动C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加D.物体对外界做功,其内能一定减少【答案】A【解析】布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的运动,是由于液体分子对小颗粒的碰撞的作用力不平衡引起的,所以布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动,A正确,B错误;根据热力学第一定律,可知如果物体从外界吸收热量的同时,对外界做功,可能内能不变,可能减小,也可能增加,C错误;同理如果物体对外界做功,但是同时从外界吸收热量,物体的内能可能不变,可能减小,可能增大,D错误。

【考点】考查了布朗运动,热力学第一定律2.王明同学在显微镜下观察水中悬浮的细微粉笔末的运动。

他追踪一个小颗粒的运动,每隔一定时间把小颗粒的位置记录在坐标纸上,然后用直线把这些位置按时间顺序依次连接起来,就得到如图所示的小颗粒运动的位置连线。

根据这个图,下列描述正确的是A.图中折线为小颗粒运动的轨迹B.小颗粒沿着笔直的折线运动,说明水分子在短时间内的运动是规则的C.小颗粒的运动是无规则的,说明小颗粒分子的运动是无规则的D.小颗粒的运动是无规则的,说明水分子的运动是无规则的【答案】D【解析】图中的折线只是每隔一定的时间时,粉末的位置的连线,也许在这一小段时间内,粉末又移动到了其他的位置,图中无法说明白,故图中的折线不是粉末的运动轨迹,A错误;由于不能说明粉末一定沿这样的折线运动,故B也是错误的;但该图能够说明粉末的运动是无规则的,它又说明水分子由于运动对粉末的碰撞是无规则的,使得粉末的受力方向不同,从而呈现了这种粉末的无规则运动,故C错误,D正确。

【考点】布朗运动。

3.关于温度的概念,下列说法正确的是( )A.某物体的温度为0℃,则其中每个分子的温度都为0℃B.温度是物体分子热运动的平均速率的标志C.温度是物体分子热运动平均动能的标志D.温度可从高温物体传递到低温物体,达到热平衡时,两物体温度相等【答案】C【解析】温度是物体的宏观特征,是大量分子热运动的宏观表现,对一个分子不能谈温度,A错误.温度是物体分子平均动能的标志,而不是分子平均速率的标志,B错误,C正确.热量才可从高温物体传递到低温物体,达到热平衡时,两物体温度相等,D错误.【考点】本题考查了对温度、分子平均动能的理解.4.用密封性能良好的活塞把一定质量的理想气体封闭在导热性能良好的汽缸中,汽缸的内壁光滑。

高二物理分子动理论试题答案及解析

高二物理分子动理论试题答案及解析

高二物理分子动理论试题答案及解析1.下列说法中正确的是A.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量B.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动C.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大D.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力【答案】A【解析】由阿伏伽德罗常数的计算公式:,得,则选项A正确;布朗运动是指悬浮在液面上的微小的花粉颗粒的无规则运动(在显微镜下观察),它是液体分子的无规则运动引起的,选项B错误;分子间距离为时有最小值,分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,故C错误;气体分子间距离大于分子直径10倍,分子间相互作用力忽略不计,用打气筒的活塞压缩气体很费力要用气体压强来解释,故D错误.故选A.【考点】本题考查了理想气体的状态方程、阿伏加德罗常数、布朗运动.2.下列说法正确的是A.布朗运动就是液体分子的运动B.在轮胎爆裂的这一短暂过程中,气体膨胀,气体温度下降C.分子间距离的变化对分子引力的影响比对分子斥力的影响大D.热量能够从高温物体传到低温物体,但不可以从低温物体传递到高温物体【答案】B【解析】布朗运动是布朗粒子的运动,间接证明了液体分子的运动规律,选项A错误。

在轮胎爆裂的这一短暂过程中,气体膨胀对外做功,气体的内能减少,温度下降,选项B正确。

分力斥力曲线比分子引力曲线更陡,因此分子间距离的变化对分子斥力的影响较大,选项C错误。

电冰箱就是把热量从低温物体传递给高温物体,选项D错误。

【考点】本题考查分子动理论、热力学第一定律和热力学第二定律。

3.下列说法中正确的是A.分子力做正功时,分子势能一定减小B.大量分子的集体行为是不规则的,带有偶然性C.一定质量的理想气体,温度升高,压强一定增大D.用手捏面包,面包体积会缩小,这是分子间有间隙的缘故【答案】A【解析】分子力做正功时,分子势能一定减小,选项A正确;大量分子的集体行为是有一定规则的,选项B错误;由气体状态方程可知选项C错误;由于面包中存在很多空气,所以用手捏面包,其体积会变小,不能说明分子间有间隙,选项D错误;故选A【考点】考查分子力与势能的关系点评:本题难度较小,掌握气体状态方程、分子力做功与势能的关系是关键4.如图(a)所示,金属框架的A、B间系一个棉线圈,先使金属框架布满肥皂膜,然后将P和Q两部分肥皂膜刺破后,线的形状将如图(b)中的【解析】由于液体的表面有张力作用,液体表面有收缩的趋势,C对,故选C【考点】考查表面张力点评:本题难度较小,根据液体表面张力特点判断5.已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3kg/和2.1kg/,空气的摩尔质量为0.029kg/mol,阿伏伽德罗常数=6.02。

高中物理《分子动理论》练习题(附答案解析)

高中物理《分子动理论》练习题(附答案解析)

高中物理《分子动理论》练习题(附答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________一、单选题1.右图是用显微镜观察布朗运动时记录的图像,则关于布朗运动,下列说法正确的是( )A .液体分子的无规则运动是布朗运动B .温度越高,布朗运动越明显C .悬浮微粒的大小对布朗运动无影响D .右图为悬浮微粒在这一段时间内的运动轨迹2.关于分子动理论,下列描述正确的是( )A .布朗运动说明悬浮在液体中的固体颗粒分子永不停息地做无规则的运动B .分子间同时存在引力和斥力,分子间距离小于平衡位置时,分子力表现为斥力C .气体压强是气体分子间斥力的宏观表现D .布朗运动和扩散现象都是分子运动3.从筷子上滴下一滴水,体积约为30.1cm ,这一滴水中含有水分子的个数最接近以下哪一个值?(已知阿伏伽德罗常量23A 610/mol N =⨯,水的摩尔体积为3mol 18cm /mol V =)( )A .2610⨯个B .21310⨯个C .19610⨯个D .17310⨯个4.伽尔顿板可以演示统计规律。

如图,让大量小球从上方漏斗形入口落下,最终小球都落在槽内。

重复多次实验后发现( )A .某个小球落在哪个槽是有规律的B .大量小球在槽内的分布是有规律的C .越接近漏斗形入口处的槽内,小球聚集越少D .大量小球落入槽内后均匀分布在各槽中5.在某变化过程中,两个分子间相互作用的势能在增大,则()A.两个分子之间的距离可能保持不变B.两个分子之间的距离一定在增大C.两个分子之间的距离一定在减小D.两个分子之间的距离可能在增大也可能在减小6.下列说法不正确的是()A.具有各向同性的物质都是非晶体B.荷叶上的露珠成球形是液体表面张力作用的结果C.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大D.相同条件下,温度越高,布朗运动越明显,颗粒越小,布朗运动也越明显7.下列说法正确的是()A.运送沙子的卡车停于水平地面,在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体对外界放热B.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上。

物理学(第五版)下册答案

物理学(第五版)下册答案

物理学(第五版)下册答案量E=1/2kA^2,动能K=E-2p=1/2kA^2-kA^2=-1/2kA^2,因为动能为负数,所以振动不可能通过平衡位置。

___:1.判断一个振动是否为简谐振动的方法是,观察质点离开平衡位置的位移x随时间t变化的规律,如果遵从余弦函数或正弦函数,则该质点的运动为简谐振动。

简谐振动的运动学方程为x=Acos(ωt+φ)。

2.从动力学的角度来看,简谐振动是指物体在线性回复力作用下在平衡位置做周期性往复运动。

其动力学方程为d^2x/dt^2=-ω^2x。

3.简谐运动的三要素是振幅、周期和初相位。

其中振幅和初相位由初始条件决定,周期由振动系统本身的性质决定。

选择题:1.C。

2.A。

3.B填空题:1.平衡,最大位置,±π/2;2.6,2;-π/2;3.π,1.5s,3s。

计算题:1.解答:(m1+m2)u=m2v,kA=(m1+m2)u^2,A=sqrt(2(m1+m2)k/u),ω=sqrt(k/(m1+m2)),φ=π/2.2.解答:(1) 振动方向如图所示,(2) 相位差Δφ=φd-φa=3π/2-π/4=5π/4,Δt=1s,ω=Δφ/Δt=5π/4,所以振动方程为x=Acos(5π/4t-π/6)。

3.解答:(1) ω=sqrt(k/m),T=2π/ω=2πsqrt(m/k),(2) 动量守恒m1v1+m2v2=(m1+m2)v,解得v=(m1v1+m2v2)/(m1+m2),由能量守恒E=1/2kA^2=1/2(m1+m2)v^2,解得A=sqrt(2E/k),代入式子得x=sqrt(2E/k)cos(sqrt(k/(m1+m2))t)。

4.答案:(1) A=0.02m,ω=π/2,所以ν=ω/2π=1/4 Hz,T=1/ν=4s,φ=-π/3;(2) 势能Ep=kx^2/2,总能量E=Ep+Ek=1/2kA^2,动能Ek=E-Ep=-1/2kA^2,因为Ek为负数,所以振动不可能通过平衡位置。

2024高考物理分子运动论基础题及答案

2024高考物理分子运动论基础题及答案

2024高考物理分子运动论基础题及答案一、选择题1. 下列哪个选项描述了分子的自由度?a) 分子的能量b) 分子运动的速度c) 分子的化学性质d) 分子的结构答案:b) 分子运动的速度2. 分子的热运动是由下列哪个因素引起的?a) 电磁力b) 载流子c) 分子之间的相互作用d) 温度答案:d) 温度3. 分子的平均动能与下列哪个物理量成正比?a) 质量b) 速度c) 加速度d) 动量答案:b) 速度4. 下列哪个物理量描述了分子热运动的随机性?a) 速度b) 动量c) 能量d) 加速度答案:a) 速度5. 在一个封闭容器中,两种气体分子分别为A和B,A分子的质量大于B分子的质量。

则在相同温度下,以下哪个选项正确?a) A分子的速度比B分子的速度快b) B分子的速度比A分子的速度快c) A分子和B分子的速度相同d) 无法确定答案:a) A分子的速度比B分子的速度快二、计算题1. 一个气体分子的速率为600 m/s,如果这个气体的温度为400 K,求该分子的质量。

答案:根据麦克斯韦速率分布定律,分子速率的平方与温度成正比。

设两个气体分子的质量分别为m1和m2,则根据麦克斯韦速率分布定律有:(600)^2/(400)=(m2/m1),解以上方程可以得到m2/m1=1.5。

由此可知,该气体分子的质量是m1的1.5倍。

2. 一个物质在20℃下的分子速率为400 m/s,如果将温度升高到40℃,求新温度下的分子速率。

答案:根据麦克斯韦速率分布定律,分子速率的平方与温度成正比。

设原来的速率为V1,新温度下的速率为V2,原温度为T1,新温度为T2,则有(V1)^2/(T1)=(V2)^2/(T2)。

带入已知的数值可以得到(400)^2/293=(V2)^2/313,解以上方程可以得到V2≈423 m/s。

三、解答题1. 描述物质的三态及相应的分子运动状态。

答案:物质的三态分别为固态、液态和气态。

在固态中,分子保持相对固定的位置,并作微小的振动;在液态中,分子之间的相互作用较弱,分子可以自由运动,并发生不规则的碰撞;在气态中,分子之间的相互作用非常弱,分子具有高度的自由度,可以做直线运动,相互之间的碰撞非常频繁和随机。

高考物理最新力学知识点之分子动理论解析含答案

高考物理最新力学知识点之分子动理论解析含答案

高考物理最新力学知识点之分子动理论解析含答案一、选择题1.下列说法正确的是()A.液体分子的无规则运动称为布朗运动B.物体从外界吸收热量,其内能一定增加C.物体温度升高,其中每个分子热运动的动能均增大D.气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击2.下列说法中正确的是A.液体分子的无规则运动是布朗运动B.液体屮悬浮颗粒越大,布朗运动越明显C.如果液体温度降到很低,布朗运动就会停止D.将红墨水滴入一杯清水中,水的温度越高整杯清水都变成红色的时间越短3.气体能够充满密闭容器,说明气体分子除相互碰撞的短暂时间外A.气体分子可以做布朗运动B.气体分子的动能都一样大C.相互作用力十分微弱,气体分子可以自由运动D.相互作用力十分微弱,气体分子间的距离都一样大4.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,能将油膜的厚度近似认为等于油酸分子的直径,下列措施可行的是()A.把痱子粉均匀地撒在水面上,测出其面积B.取油酸一滴,滴在撒有均匀痱子粉的水面上形成面积尽可能大的油膜C.取油酸酒精溶液一滴,滴在撒有均匀痱子粉的水面上形成面积尽可能大的油膜D.把油酸酒精溶液滴在撒有均匀痱子粉的水面上后,要立即描绘油酸在水面上的轮廓5.如图所示,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落,主要原因是()A.铅分子做无规则热运动B.铅柱受到大气压力作用C.铅柱间存在万有引力作用D.铅柱间存在分子引力作用6.如图所示为两分子系统的势能与两分子间距离r的关系曲线下列说法正确的是()A .. 当r 大于时,分子间的作用力表现为引力B .当r 大于时,分子间的作用力表现为引C .当r 小于时,分子间的作用力表现为斥力D .在r 由变到的过程中,分子间的作用力做负功7.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,F >0为斥力,F <0为引力,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,若规定无限远处分子势能为零,则A .乙分子在b 处势能最小,且势能为负值B .乙分子在c 处势能最小,且势能为负值C .乙分子在d 处势能一定为正值D .乙分子在d 处势能一定小于在a 处势能8.运用分子动理论的相关知识,判断下列说法正确的是( )A .气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数仅与单位体积内的分子数有关B .生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其它元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成C .阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃的运动是布朗运动D .某气体的摩尔体积为V ,每个分子的体积为V 0,则阿伏伽德罗常数为0A V N V9.下列说法中正确的是( )A .已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量B .布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动C .当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大D .用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力10.下列说法正确的是( )A .自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性B .物体的温度为0℃时,分子的平均动能为零C .用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功4.5×105J ,同时空气的内能增加了3.5×105J ,则空气从外界吸收热量1×105J D .第一类永动机违反了热传导的方向性11.已知铜的摩尔质量为M (kg/mol ),铜的密度为,阿伏加德罗常数为。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
}
A. 为最概然速率
B. 为平均速率
C. 为方均根速率
D.速率大于和小于 的分子数各占一半
答案:D
12.若f(v)为气体分子速率分布函数,N为分子总数,m为分子质量,则 的物理意义是()
A.速率为 的各分子的总平动动能与速率为 的各分子的总平动动能之差
B.速率为 的各分子的总平动动能与速率为 的各分子的总平动动能之和
A.
B.
C.
D.
答案:C
6.压强为p、体积为V的氢气(视为刚性分子理想气体)的内能为()
A. pV
B. pV
C.pV
D. pV
答案:A
7.在容积V=4×10-3m3的容器中,装有压强P=5×102Pa的理想气体,则容器中气体分子的平动动能总和为()
A.2 J
B.3 J
C.5 J
D.9 J
答案:
8.一容器内装有N1个单原子理想气体分子和N2个刚性双原子理想气体分子,当该系统处在温度为T的平衡态时,其内能为()
答案:1.04 kg·m-3
38.一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为T,气体分子的质量为m.根据理想气体分子模型和统计假设,分子速度在x方向的分量的下列平均值 =__________________, =__________________.
答案:0|
19. 氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)贮于一氧气瓶中,温度为27℃,这瓶氧气的内能为________________J;分子的平均平动动能为____________J;分子的平均总动能为_____________________J.(摩尔气体常量R= 8.31 J·mol-1·K-1玻尔兹曼常量k= 1.38×10-23J·K-1)
B.p1 p2
C.p1=p2
D.不确定的
答案:C
3.{
关于温度的意义,有下列几种说法:
(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度.
(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义.
(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.
(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.
这些说法中正确的是()
答案:{
解: ,
∴ ,2分
可见是双原子分子,只有两个转动自由度.
J 3分
17.{
理想气体微观模型(分子模型)的主要内容是:
(1)______________________________________________________;
(2)______________________________________________________;
// /分子运动论
1.一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为T,气体分子的质量为m.根据理想气体的分子模型和统计假设,分子速度在x方向的分量平方的平均值()
A.
B.
C.
D.
答案:D
2.一个容器内贮有1摩尔氢气和1摩尔氦气,若两种气体各自对器壁产生的压强分别为p1和p2,则两者的大小关系是()
A.p1 p2
A. 减小而 不变
B. 减小而 增大
C. 增大而 减小
D. 不变而 增大
答案:B
15.容积为20.0 L(升)的瓶子以速率v=200 m·s-1匀速运动,瓶子中充有质量为100g的氦气.设瓶子突然停止,且气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能,瓶子与外界没有热量交换,求热平衡后氦气的温度、压强、内能及氦气分子的平均动能各增加多少?(摩尔气体常量R=8.31 J·mol-1·K-1,玻尔兹曼常量k=1.38×10-23J·K-1)
C.速率处在速率间隔 之内的分子的平均平动动能
D.速率处在速率间隔 之内的分子平动动能之和
答案:D
13.设某种气体的分子速率分布函数为f(v),则速率在v1─v2区间内的分子的平均速率为()
的理想气体,在温度不变的条件下,当体积增大时,分子的平均碰撞频率 和平均自由程 的变化情况是()
解:定向运动动能 ,气体内能增量 ,i=3.按能量守恒应有:
∴ 2分
(1) 6.42 K 2分
(2) =6.67×10-4Pa.2分
(3) =2.00×103J.2分
(4) =1.33×10-22J.2分
16.某理想气体的定压摩尔热容为29.1 J·mol-1·K-1.求它在温度为273 K时分子平均转动动能.(玻尔兹曼常量 )
A.
B.
C.
D.
答案:C
9.已知一定量的某种理想气体,在温度为T1与T2时的分子最概然速率分别为vp1和vp2,分子速率分布函数的最大值分别为f(vp1)和f(vp2).若T1 T2,则()
A.vp1 vp2,f(vp1) f(vp2)
B.vp1 vp2,f(vp1) f(vp2)
C.vp1 vp2,f(vp1) f(vp2)
答案:6.23×103| 6.21×10-21| 1.035×10-21
20.有一瓶质量为M的氢气(视作刚性双原子分子的理想气体),温度为T,则氢分子的平均平动动能为____________,氢分子的平均动能为______________,该瓶氢气的内能为____________________.
}
A.(1)、(2)、(4)
B.(1)、(2)、(3)
C.(2)、(3)、(4)
D.(1)、(3)、(4)
答案:B
4. 刚性双原子分子理想气体,当温度为T时,其内能为()(式中R为普适气体常量,k为玻尔兹曼常量)
A.
B.
C.
D.
答案:C
5.在标准状态下,若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 ,则其内能之比 为()
D.vp1 vp2,f(vp1) f(vp2)
答案:B
10.两种不同的理想气体,若它们的最概然速率相等,则它们的()
A.平均速率相等,方均根速率相等
B.平均速率相等,方均根速率不相等
C.平均速率不相等,方均根速率相等
D.平均速率不相等,方均根速率不相等
答案:A
11.{
麦克斯韦速率分布曲线如图所示,图中A、B两部分面积相等,则该图表示()
(3)______________________________________________________.
答案:气体分子的大小与气体分子之间的距离比较,可以忽略不计.|除了分子碰撞的一瞬间外,分子之间的相互作用力可以忽略.|分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性碰撞.
18.若某种理想气体分子的方均根速率 m / s,气体压强为p=7×104Pa,则该气体的密度为 =_______________.
相关文档
最新文档