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第十五章热学
第01练分子动理论内能
知识目标
知识点
目标一
微观量估算的两种“模型”
目标二
布朗运动与分子热运动
目标三
分子力和内能
1.以下说法中正确的是(????)
A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为V0=MρN
【答案】D?
【解析】
【分析】
分子力做功等于分子势能的减小量;气体分子间隙远大于分子直径;宏观热现象都具有方向性;液晶既具有液体的流动性,又具有单晶体的光学各向异性的特点。
本题考查了分子力与分子势能的关系、阿伏加德罗常数、热力学定律、液晶等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识。
【解答】
A.当分子间距离增大时,分子间引力和斥力同时减小,但合力不一定减小;如果分子力的合力是引力,分子力做负功,分子势能增大;如果分子力的合力是斥力,分子力做正功,分子势能减小,故A错误;
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的每个分子占据空间的体积为:V0=MρNA;如果是气体,分子间隙远大于分子直径;分子体积未知,故B错误;
C.自然界一切过程能量都是守恒的,但根据热力学第二定律,宏观热现象具有方向性,故符合能量守恒定律的宏观过程不一定能够发生,故C错误;
D
2.自主学习活动中,同学们对密闭容器中的氢气性质进行讨论,下列说法中正确的是(????)
A.体积增大时,氢气分子的密集程度保持不变
B.压强增大是因为氢气分子之间斥力增大
C.因为氢气分子很小,所以氢气在任何情况下均可看成理想气体
D.温度变化时,氢气分子速率分布中各速率区间的分子数占总分子数的百分比会变化
【答案】D?
【解析】解:A、密闭容器中的氢气质量不变,分子个数不变,根据n=N0V可知,当体积增大时,单位体积的分子个数变少,分子的密集程度变小,故A错误;
B、气体压强产生的原因是大量气体分子对容器壁的持续的、无规则撞击,故压强增大并不是因为分子间斥力增大,故B错误;
C、要实际气体的压强不是很高,温度不是很大,才可以近似的当成理想气体来处理,不是在任何情况下,都可以看成理想气体的,故C错误;
D、温度是气体分子平均动能的标志,随着温度的变化时,气体分子中速率大的分子所占的比例也随之变化,故D正确。
故选:D。
根据n=N0V
A.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小
B.布朗运动反应了花粉小颗粒内部分子的无规则运动
C.一滴油酸酒精溶液体积为V,在水面上形成的单分子油膜为S,则油酸分子的直径d=V
【答案】A?
【解析】
【分析】
当分子间距r大于平衡距离r0时,分子力表现为引力;rr0,分子力表现为斥力;分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势能增加.布朗运动是悬浮的固体小颗粒的运动,反应了液体分子的无规则运动.影响气体压强的微观因素是气体分子热运动的平均动能和分子数密度。
本题考查了分子力与分子势能、布朗运动、气体压强的微观意义,基础题。
【解答】
A、当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,此后不论分子间距增加还是减小,分子力都是做负功,故分子势能增加,故当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小,故A正确;
B、布朗运动是悬浮的固体小颗粒的运动,反应了液体分子的无规则运动,故B错误;
C、一滴油酸酒精溶液体积为V,其中油酸体积小于V,在水面上形成的单分子油膜为S,则油酸分子的直径dV
4.以下说法正确的是(????)
A.两个系统处于热平衡时,它们一定具有相同的温度
B.相互间达到热平衡的两物体的热量一定相等
C.从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小
D.人如果感觉到某个物体很冷,就说明这个物体的温度很低
【答案】A?
【解析】略
5.比较45℃的热水和100℃的水蒸气,下列说法正确的是(????)
A.热水分子的速率都比水蒸气的小 B.热水分子的平均动能比水蒸气的大
C.热水的内能比相同质量的水蒸气的小 D.热水分子的热运动比水蒸气的剧烈
【答案】C?
【解析】A、无论什么温度的物体所含有的分子都有速率快的和慢的,只是温度越高,速率高的分子所占的比例比较高,故A错误;
B、分子的平均动能只和温度有关,温度越高分子的平均动能越大,热水温度小于水蒸气,所以热水分子的平均动能小于水蒸气分子的平均动能,故B错误;
C、热水变成水蒸气需要吸热内能变大,所以热水内能要小于同质量水蒸气的内能,故C正确;
D、温度越高分子运动的越剧烈,热水温度小于水蒸气温度,水蒸气分子运动的比较剧烈,故D错误。
故选:C。
分子的平均动能与什么因素有关,以及分子速率分布与温度的关系。
要理解平均动能的概念,掌握速率随温
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