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練習:壹位學生飲了180g水,他大約喝下去的水分子個數為 ( )D
A.6.02×1023 B.180×6.02×1023
C.18×6.02×1023 D.10×6.02×1023
練習:假如全世界60億人同時數1 g水的分子個數,每人每小時可以數5000個,不間斷地數,則完成任務所需時間最接近(阿伏加德羅常數NA取6×1023 mol-1)( )C
A.10年 B.1千年 C.10萬年 D.1千萬年
練習:只要知道下列哪壹組物理量,就可以估算出氣體分子間的平均距離 ( )B
A.阿伏加德羅常數、該氣體的摩爾質量和質量
B.阿伏加德羅常數、該氣體的摩爾質量和密度
C.阿伏加德羅常數、該氣體的摩爾質量和體積
D.該氣體的摩爾質量、密度和體積
練習:在用油膜法估測分子直徑大小的實驗中,若已知油酸的摩爾質量為M,壹滴油酸溶液中含純油酸質量為m,壹滴油酸溶液滴到水面上擴散後形成的純油酸膜的最大面積為S,阿伏加德羅常數為NA,純油酸的密度為ρ,以上各量均采用國際單位制單位.以下判斷正確的是 ( )BC
A.油酸分子的直徑d=MρS B.油酸分子的質量m分子=MNA
C.壹滴油酸溶液中所含的油酸分子數n=mMNA D.每個油酸分子的體積V=mρNA
練習:關於布朗運動的說法正確的是 ( )D
A.布朗運動是液體分子的運動
B.懸浮在液體中的顆粒越大,其布朗運動越明顯
C.布朗運動是懸浮顆粒內部分子無規則運動的反映
D.懸浮在液體中的顆粒越小,液體溫度越高, 布朗運動越明顯
練習:做布朗運動實驗,得到某個觀測記錄如圖。圖中記錄的是( )D
A.分子無規則運動的情況
B.某個微粒做布朗運動的軌跡
C.某個微粒做布朗運動的速度——時間圖線
D.按等時間間隔依次記錄的某個運動微粒位置的連線
練習:布朗運動是說明分子運動的重要實驗事實,則布朗運動是指 ( )C
A.液體分子的運動 B.懸浮在液體中的固體分子運動
C.固體微粒的運動 D.液體分子與固體分子的***同運動
練習:花粉在水中做布朗運動的現象說明( ) B
A.花粉的分子在做無規則熱運動 B.水分子在做無規則的熱運動
C.水分子之間是有空隙的 D.水分子之間有分子力作用
練習:擴散現象主要表明了 ( )AB
A.分子間有空隙 B.分子永不停息地做無規則運動 C.分子之間有引力 D.分子間有斥力
練習:分子間的相互作用力由引力與斥力***同產生,並隨著分子間距的變化而變化,則( )B
A、分子間引力隨分子間距的增大而增大
B、分子間斥力隨分子間距的減小而增大
C、分子間相互作用力隨分子間距的增大而增大
D、分子間相互作用力隨分子間距的減小而增大
練習:如圖所示,設有壹分子位於圖中的坐標原點O處不動,另壹分子可位於x軸上不同位置處.圖中縱坐標表示這兩個分子間分子力的大小,兩條曲線分別表示斥力和引力的大小隨兩分子間距離變化的關系,e為兩曲線的交點.則 ( )C
A.ab表示引力,cd表示斥力,e點的橫坐標可能為10-15m
B.ab表示斥力,cd表示引力,e點的橫坐標可能為10-10m
C.ab表示引力,cd表示斥力,e點的橫坐標可能為10-10m
D.ab表示斥力,cd表示引力,e點的橫坐標可能為10-15m
練習:分子間的相互作用力由引力f引和斥力f斥兩部分組成,則( )A
A.f引和f斥是同時存在的 B.f引總是大於f斥,其合力總表現為引力
C.分子之間的距離越小,f引越小,f斥越大 D.分子之間的距離越小,f引越大,f斥越小
練習:兩個分子從靠近的不能再近的位置開始,使它們之間距離增大,直到大於分子直徑的10倍以上,這壹過程中關於分子間的相互作用力情況,下列說法中正確的是( )AD
A.分子間的引力和斥力都在減小
B.分子間斥力在減小,引力在增大
C.分子間相互作用的合力在逐漸減小
D.分子間相互作用的合力先減小後增大,再減小到零
練習:設合力為零時分子間距為r0,分子之間既有引力也有斥力,它們與分子間距的關系有以下說法,其中正確的是 ( )BD
A.隨著分子間距的增加,分子間的引力減小得快,斥力減小得慢
B.隨著分子間距的增加,分子間的引力減小得慢,斥力減小得快
C.分子間距大於r0時,距離越大,分子力越大
D.分子間距小於r0時,距離越小,分子力越大
練習:下列現象中不能說明分子間存在分子力的是( )D
A.兩鉛塊能被壓合在壹起 B.鋼繩不易被拉斷
C.水不容易被壓縮 D.空氣容易被壓縮
2、物體的內能:物體內所有分子的分子動能和分子勢能的總和叫物體的內能
練習:物體的內能是( )B
A.物體的動能與熱能總和 B.物體內所有分子的動能與勢能總和
C.物體內所有分子的熱運動的動能總和 D.物體的動能、勢能以及物體內分子的動能和勢能的總和
重要結論:溫度是分子平均動能大小的標致
練習:關於溫度,以下說法正確的是( )A
A.溫度是表示物體冷熱程度的物理量 B.溫度是物體內大量分子平均速率的標誌
C.溫度是物體內分子動能的標誌 D.溫度在兩個物體之間會傳遞
練習:在溫度相同的條件下,下列有關氧氣和氫氣分子動能的說法正確的是( )C
A.壹個氧分子和壹個氫分子的動能相同
B. 1g氧分子的動能之和與1g氫分子動能之和相同
C.1mol氧氣分子動能總和與1mol氫氣分子的動能總和相同
D.氧氣分子速率的平均值和氫氣分子速率的平均值相同
重要結論:分子力做功與分子勢能變化的關系:
練習:右圖為兩分子系統的勢能Ep與兩分子間距離r的關系曲線。下列說法正確的是( )BC
A.當r大於r1時,分子間的作用力表現為引力
B.當r小於r1時,分子間的作用力表現為斥力
C.當r等於r2時,分子間的作用力為零
D.在r由r1變到r2的過程中,分子間的作用力做負功
練習:甲、乙兩個分子,若固定甲分子,使乙分子從很遠處逐漸靠近甲分子,直到不能再靠近的整個過程中分子勢能的變化情況是( )D
A.不斷增大 B.不斷減小 C.先增大,後減小 D.先減小,後增大
練習:分子間有相互作用的勢能,規定兩分子相距無窮遠時兩分子間的勢能為零。設分子a固定不動,分子b以某壹初速度從無窮遠處向a運動,直至它們之間的距離最小。在此過程中, a、b之間的勢能( )B
A.先減小,後增大,最後小於零 B.先減小,後增大,最後大於零
C.先增大,後減小,最後小於零 D.先增大,後減小,最後大於零
練習:用r表示分子間的距離,Ep表示分子勢能,用r0表示分子引力與斥力平衡時的分子間距,設r→∞時,Ep=0,則 ( )AB
A.當10r0>r>r0時,Ep隨著r的增大而增大
B.當r<r0時,Ep隨著r的減小而增大
C.當10r0>r>r0時,Ep不隨r的變化而變化
D.當r=r0時,Ep最小且Ep最小值為0
練習:關於物體的內能,下列說法正確的( )B
A.物體有內能必有機械能 B.物體機械能為零時,內能不為零
C.物體的內能可能為零 D.溫度相同的物體,內能必相等
練習:氣體內能是所有氣體分子熱運動動能和勢能的總和,其大小與氣體的狀態有關,分子熱運動的平均動能與分子間勢能分別取決於氣體的( )A
A、溫度和體積 B、體積和壓強 C、溫度和壓強 D、壓強和溫度
3、改變物體內能的兩種方式:
練習:氣缸中放入浸了少許乙醚的脫脂棉,有可能使其達到燃點而燃燒的過程是( )A
A.迅速向裏推活塞 B.迅速向外拉活塞 C.緩慢向裏推活塞 D.緩慢向外拉活塞
二、熱力學定律 氣體
1、熱力學定律
熱力學第壹定律:
熱力學第二定律:
熱力學第三定律:
練習:如圖,是密閉的氣缸,外力推動活塞P壓縮氣體,對缸內氣體做功800J,同時氣體向外界放熱200J,缸內氣體的( )A
A、溫度升高,內能增加600J
B、溫度升高,內能減少200J
C、溫度降低,內能增加600J
D、溫度降低,內能減少200J
練習:壹定量的氣體吸收熱量,體積膨脹並對外做功,則此過程的末態與初態相比( ) D
A.氣體內能壹定增加 B.氣體內能壹定減小
C.氣體內能壹定不變 D.氣體內能是增是減不能確定
練習:圖中活塞將氣缸分成甲、乙兩氣室,氣缸、活塞(連同拉桿)是絕熱的,且不漏氣,以 、 分別表示甲、乙兩氣室中氣體的內能,則在將拉桿緩慢向外拉的過程中( )C
A、 不變, 減小 B、 增大, 不變
C、 增大, 減小 D、 不變, 不變。
練習:下列說法中正確的是( )D
A.溫度低的物體內能小
B.溫度低的物體分子運動的平均速率小
C.做加速運動的物體,由於速度越來越大,因此物體分子的平均動能越來越大
D.外界對物體做動時,物體的內能不壹定增加
練習:下列說法中正確的是( )C
A、熱量可以自發地從低溫物體傳給高溫物體 B、內能不能轉化為動能
C、摩擦生熱是動能向內能的轉化 D、熱機的效率最多可以達到100%
練習:下列說法正確的是( )C
A、第二類永動機與第壹類永動機壹樣違背了能量守恒定律
B、自然界中的能量是守恒的,所以能量永不枯竭,不必節約能源
C、自然界中有的能量便於利用,有的不便於利用
D、不可能讓熱量由低溫物體傳遞給高溫物體
練習:下列說法正確的是( )D
A.物體吸收熱量,其溫度壹定升高 B.熱量只能從高溫物體向低溫物體傳遞
C.遵守熱力學第壹定律的過程壹定能實現 D.做功和熱傳遞是改變物體內能的兩種方式
練習:下列說法正確的是( )D
A.布朗運動是懸浮在液體中固體顆粒的分子無規則運動的反映
B.沒有摩擦的理想熱機可以把吸收的能量全部轉化為機械能
C.知道某物質的摩爾質量和密度可求出阿伏加德羅常數
D.內能不同的物體,它們分子熱運動的平均動能可能相同
練習:關於熱力學定律,下列說法正確的是 ( )B
A.在壹定條件下物體的溫度可以降到0K B.物體從單壹熱源吸收的熱量可全部用於做功
C.吸收了熱量的物體,其內能壹定增加 D.壓縮氣體總能使氣體的溫度升高
練習:關於熱力學定律,下列說法正確的是( )B
A.在壹定條件下物體的溫度可以降到0 K
B.物體從單壹熱源吸收的熱量可全部用於做功
C.吸收了熱量的物體,其內能壹定增加
D.壓縮氣體總能使氣體的溫度升高
E.處於絕對零度物體的分子熱運動停止
2、能量守恒定律:
練習:下列說法中正確的是( )c
A. 任何物體的內能就是組成該物體的所有分子熱運動動能的總和
B. 只要對內燃機不斷改進,就可以把內燃機得到的全部內能轉化為機械能
C. 做功和熱傳遞在改變內能的方式上是不同的
D. 滿足能量守恒定律的物理過程都能自發進行
練習:柴油機使柴油燃料在它的汽缸中燃燒,產生高溫高壓的氣體,燃料的化學能轉化為氣體的內能,高溫高壓的氣體推動活塞做功,氣體的內能又轉化為柴油機的機械能,燃燒相同的燃料,輸出的機械能越多,表明柴油機越節能.是否節能,是衡量機器性能好壞的重要指標.有經驗的柴油機維修師傅,不用任何儀器,只要將手伸到柴油機排氣管附近,去感知壹下尾氣的溫度,就能夠判斷出這臺柴油機是否節能,真是“行家伸伸手,就知有沒有”.關於尾氣的溫度跟柴油機是否節能之間的關系,妳認為正確的是 ( )B
A.尾氣的溫度越高,柴油機越節能
B.尾氣的溫度越低,柴油機越節能
C.尾氣的溫度高低與柴油機是否節能無關
D.以上說法均不正確
練習:在壹間隔熱很好的密閉房間中,把正在工作的電冰箱門打開,室內空氣溫度將 ( )A
A.升高. B.不變. C.降低 D.不可能升高.
練習:物體沿斜面勻速下滑時,其機械能和內能的變化情況是( )A
A.機械能減少,內能增加 B.機械能、內能均不變
C.機械能不變,內能增加 D.機械能增加,內能不變
練習:溫度為0℃,質量相同的冰和水進行比較,以下說法中正確的是( )A
A.它們的分子平均動能相同,水的分子勢能較大
B.它們的分子平均動能相同,而冰的體積比水的大,冰的分子勢能較大
C.它們的分子勢能相同,水分子的平均動能較大
D.它們的分子勢能相同,冰的分子平均動能較大
習題:如圖,有兩個同樣的球,其中a球放在不導熱的水平面上,b球用細線懸掛起來,現供給a、b兩球相同的熱量,則兩球升高的溫度 ( )B
A.△ta>△tb
B.△ta<△tb
C.△ta=△tb
D.無法比較.
習題:如圖,容器A、B各有壹個可自由移動的輕活塞,活塞下面是水,上面是大氣,大氣壓恒定。A、B的底部由帶有閥門K的管道相連。整個裝置與外界絕熱。原先,A中水面比B中的高。打開閥門,使A中的水逐漸向B中流,最後達到平衡。在這個過程中( )D
A.大氣壓力對水做功,水的內能增加
B.水克服大氣壓力做功,水的內能減少
C.大氣壓力對水不做功,水的內能不變
D.大氣壓力對水不做功,水的內能增加
3、氣體的狀態參量: 壓強P 體積V 溫度T
練習:關於氣體的壓強,下列說法正確的是 ( )BCD
A.氣體的壓強是由氣體分子的重力產生的
B.氣體的壓強是大量氣體分子頻繁地碰撞器壁而產生的
C.氣體壓強的大小等於大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力
D.氣體分子的平均動能越大,氣體的密度越大,氣體的壓強就越大
練習:壹定質量的理想氣體,經等溫壓縮,氣體的壓強增大,用分子動理論的觀點分析,這是因為 ( )BD
A.氣體分子每次碰撞器壁的平均沖量增大
B.單位時間內單位面積器壁上受到氣體分子碰撞的次數增多
C.氣體分子的總數增加
D.氣體分子的密度增大
練習:下列說法正確的是( )A
A.氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力
B.氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子單位時間作用在器壁上的平均沖量
C.氣體分子熱運動的平均動能減小,氣體的壓強壹定減小
D.單位體積的氣體分子數增加,氣體的壓強壹定增大
練習:對於壹定量的理想氣體,下列四個論述中正確的是( )B
A、當分子熱運動變劇烈時,壓強必變大
B、當分子熱運動變劇烈時,壓強可以不變
C、當分子間的平均距離變大時,壓強必變小
D、當分子間的平均距離變大時,壓強必變大
練習:對壹定量的氣體, 下列說法正確的是( )BC
A.氣體的體積是所有氣體分子的體積之和
B.氣體分子的熱運動越劇烈, 氣體溫度就越高
C.氣體對器壁的壓強是由大量氣體分子對器壁不斷碰撞而產生的
D.當氣體膨脹時,氣體分子之間的勢能減小,因而氣體的內能減少
練習:封閉在氣缸內壹定質量的氣體,如果保持氣體體積不變,當溫度升高時,以下說法正確的是( BD )
A.氣體的密度增大 B.氣體的壓強增大
C.氣體分子的平均動能減小 D.每秒撞擊單位面積器壁的氣體分子數增多
練習:下列說法正確的是( )ADEF
A、氣體的內能是分子熱運動的動能和分子間的勢能之和
B、氣體的溫度變化時,其分子平均動能和分子間勢能也隨之改變
C、功可以全部轉化為熱,但熱量不能全部轉化為功
D、熱量能夠自發地從高溫物體傳遞到低溫物體,但不能自發地從低溫物體傳遞到高溫物體
E、壹定量的氣體,在體積不變時,分子每秒平均碰撞次數隨著溫度降低而減小
F、壹定量的氣體,在壓強不變時,分子每秒對器壁單位面積平均碰撞次數隨著溫度降低而增加