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变式2(多选)根据气体分子动理论,气体分子运动的剧烈程度与温度有关,下列表格反映了氧气分子速率分布规律.按速率大小划分区间/(m·s-1)各速率区间的分子数占总分子数的百分率/%温度为0℃时温度为100℃时100以下1.40.7100~2008.15.4200~30017.011.9300~40021.417.4400~50020.418.6500~60015.116.7600~7009.212.9700~8004.57.9800~9002.04.6900以上0.93.9根据表格有四位同学总结出了以下规律,其中正确的是 ()A.不论温度有多高,速率很大和很小的分子总是占少数B.温度变化时,“中间多、两头少”的分子分布规律发生改变C.某一温度下,速率都在某一数值附近,离开这个数值越远,分子越少D.温度升高时,速率小的分子数增加【答案】AC【解析】从表格数据可看出,温度升高时,速率大的分子数增多了,D错误;根据分子运动的特点,不论温度有多高,速率很大和很小的分子总是少数分子,A、C正确;温度变化时,“中间多、两头少”的分子分布规律不会发生改变,B错误. 对气体分子速率分布规律的认识气体分子运动的规律应从两个方面理解:一是个别分子运动的偶然性,二是大量分子整体具有的规律性.不可把大量分子的统计结果用在个别分子上,也不能因为少量的差异去要求整体上规律的严密性.用小滚珠作空气分子模型,如图所示,把装有滚珠的杯子拿到秤盘上方某处,然后分不同的情况把滚珠倒在秤盘上.对气体压强微观解释的理解问题(1)把1粒滚珠倒在秤盘上和在相同的高处把100粒或更多的滚珠快速倒在秤盘上,秤的指针摆动相同吗?(2)把相同的滚珠从不同的高度上倒在秤盘上,观察到秤的指针所指的位置相同吗?为什么?(3)气体压强是由气体分子间的相互作用产生的吗?(4)气体压强和大气压是一回事吗?【答案】(1)滚珠数目越多,对秤盘的冲击力越大.摆动幅度越大.(2)释放位置越高,滚珠对秤盘的冲击力越大.(3)不是.气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的.(4)不是.气体压强由气体分子频繁地碰撞器壁产生,大小由气体的体积和温度决定,与地球引力无关;大气压强是由于空气受到重力作用而对浸在其中的物体产生的压强,随高度的升高而减小,如果没有地球引力作用,地球表面就没有大气,也就没有大气压强.1.气体压强产生的原因大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强.单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.2.气体压强的决定因素宏观因素微观因素温度体积气体分子密度气体分子平均速率在体积不变的情况下,温度越高,气体分子的平均速率越大,气体的压强越大在温度不变的情况下,体积越小,气体分子的密度越大,气体的压强越大气体分子密度(即单位体积内气体分子的数目)大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就多气体的温度高,气体分子的平均速率就大,单个气体分子与器壁的碰撞(可视作弹性碰撞)给器壁的撞击力就大;从另一方面讲,分子的平均速率大,在单位时间里器壁受气体分子撞击的次数就多,累计撞击力就大3.气体压强与大气压强的区别与联系比较气体压强大气压强区别(1)因密闭容器的气体分子的密集程度一般很小,由气体自身重力产生的压强极小,可忽略不计,故气体压强由气体分子碰撞器壁产生.(2)大小由气体分子的密集程度和温度决定,与地球的引力无关.(3)气体对上下左右器壁的压强大小都是相等的(1)由于空气受到重力作用紧紧包围地球而对浸在它里面的物体产生的压强.如果没有地球引力作用,地球表面就没有大气,从而也不会有大气压强.(2)地面大气压强的值与地球表面积的乘积,近似等于地球大气层所受的重力值.(3)大气压强最终还是通过分子碰撞实现对放入其中的物体产生压强素养点评:通过对气体压强探究,培养“物理观念”素养.联系两种压强最终都是通过气体分子碰撞器壁或碰撞放入其中的物体而实现的气体压强的理解精练3(多选)封闭在汽缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是 ()A.气体的密度增大B.气体的压强增大C.气体分子的平均速率减小D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增加【答案】BD【解析】气体的体积不变,对一定质量的气体,单位体积内的分子数不变,当温度升高时,分子的平均速率增大,每秒内撞击单位面积器壁的分子数增加,撞击力增大,压强必增大.所以B、D正确,A、C错误.变
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