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课时巩固过关练(十五)
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课时巩固过关练(十五)
分子动理论 气体及热力学定律
(45分钟 100分)
1.(12分)(1)(多选)(2015·安阳二模)下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是( )
A.分子并不是球形但可以把它们当作球形处理是一种估算方法
微粒运动就是物质分子的无规则热运动即布朗运动
当两个相邻的分子间距离为时它们之间相互作用的引力和斥力大小相等
实验中尽可能保证每一粒玻璃珠与秤盘碰前的速度相同
℃和℃氧气分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点[来源:学科网]
热,A放置在77℃的恒温槽中,B处于27℃的环境中,大气压强为p0=1.0×105Pa,开始时阀门K关闭,A内为真空,其容积VA=2.8L,B内活塞横截面积S=100cm2,质量m=1kg,活塞上方充有理想气体,其体积VB=4.8L,活塞下方与大气连通,A与B间连通细管体积不计,打开阀门K后活塞缓慢上移至某一位置(未触及汽缸顶部),g取10m/s2,求:
①稳定后容器A内气体压强。
②稳定后汽缸B内气体的体积。
【解析】(1)A图是油膜法估测分子的大小;分子并不是球形,但可以把它们当作球形处理,是一种估算方法,故A正确;B图中显示的是布朗运动,是悬浮微粒的无规则运动,不是物质分子的无规则热运动,故B错误;当两个相邻的分子间距离为r0时,分子力为零,此时它们间相互作用的引力和斥力大小相等,故C正确;D图模拟气体压强的产生,分子的速度不是完全相等的。所以也不要求小球的速度一定相等,故D错误;E图是麦克斯韦速率分布规律的图解,0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点,故E正确。
(2)①根据受力平衡可得容器中的气体压强为
pBS+mg=p0S
pA=pB==9.9×104Pa
②B排到A容器中的气体做等压变化,设排出的气体体积为V,则[来源:Zxxk.Com]
解得:V=2.4L
则留在B容器中的气体体积为:VB′=VB-V=2.4L
答案:(1)A、C、E (2)①9.9×104Pa ②2.4 L
2.(13分多选下列说法正确的是( )
气体扩散现象表明气体分子间存在斥力
液晶具有流动性光学性质各向异性
热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体
机械能不可能全部转化为内能内能也无法全部用来做功以转化成机械能
液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离所以液体表面存在表面张力
一定质量的理想气体压强
①求气体在状态B时的体积。
②气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做功30J,问该过程中气体吸热还是放热?传递的热量为多少?
【解析】(1)气体扩散现象说明气体分子在做无规则运动,不能说明气体分子间存在斥力,故A错误;液晶是一类介于晶体与液体之间的特殊物质,它具有流动性,光学性质各向异性,故B正确;热量总是自发地从温度高的物体传递到温度低的物体;而温度是分子平均动能的标志,故C正确;根据能量转化的方向可知,机械能可能全部转化为内能,故D错误;液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子之间的作用力表现为引力,所以液体表面存在表面张力,故E正确。
(2)①气体从状态A变化到状态B发生等温变化,根据玻意耳定律得:p0V0=2p0VB,解得VB=V0=1m3。
②A→B:ΔU=0,W=-30J
由ΔU=Q+W得Q=-W=30J
该过程中气体吸热,吸收热量为30J。
答案:(1)B、C、E (2)①1 m3 ②吸热 30 J
3.(12分晋江一模多选下列说法正确的是 ?
布朗运动和扩散现象都证明分子在不停地运动
单晶体有固定的熔点多晶体和非晶体没有固定的熔点
气体吸收的热量可以完全转化为功
一定质量的理想气体当气体温度升高时因做功情况不明确其内能不一定增大
如图是一种气压保温瓶的结构示意图。其中出水管很细体积可忽略不计出水管口与瓶胆口齐平用手按下按压器时气室上方的小孔被堵塞使瓶内气体压强增大水在气压作用下从出水管口流出。最初瓶内水面低于水管口,此时瓶内气体含气室的体积为已知水的密度为按压器的自重不计大气压取。求
①要使水从出水管口流出瓶内水面上方的气体压强至少要多大
②当瓶内压强为时瓶内气体体积的压缩量是多少忽略瓶内气体的温度变化
【解析】(1)布朗运动和扩散现象都是分子无规则运动的证据,选项A正确;单晶体、多晶体都具有固定的熔点,选项B错误;气体吸收的热量可以完全转化为功,但要引起其他变化,选项C正确;一定质量的理想气体,气体温度升高时,内能一定增大,选项D错误。
(2)①由题意知,瓶内外气压以及水的压强存在以下关系:
p内=p0+p水=p0+ρgh水
=1.01×105Pa+1.0×103kg/m3×
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