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章末综合检测(一)分子动理论
(本试卷满分:100分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.有关“温度”的理解,下列说法中正确的是()
A.温度反映了每个分子热运动的剧烈程度
B.温度是分子平均动能的标志
C.一定质量的某种物质,内能增加,温度一定升高
D.温度升高时物体的每个分子的动能都将增大
解析:选B温度是分子平均动能大小的标志,而对某个确定的分子来说,其热运动的情况无法确定,不能用温度反映,A、D错误,B正确;温度不升高而仅使分子的势能增加,也可以使物体内能增加,如冰融化为同温度的水,C错误。
2.“破镜难圆”的原因是()
A.玻璃分子间的斥力比引力大
B.玻璃分子间不存在分子力的作用
C.一块玻璃内部分子间的引力大于斥力;而两块碎玻璃之间,分子引力和斥力大小相等,合力为零
D.两块碎玻璃之间,绝大多数玻璃分子间距太大,分子引力和斥力都可忽略,总的分子引力为零
解析:选D破碎的玻璃放在一起,由于接触面的错落起伏,只有极少数分子能接近到分子间有作用力的程度,因此,总的分子引力非常小,不足以使它们连在一起,D正确。
3.下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是()
A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大
B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小
解析:选C当rr0时,分子力表现为引力,随着分子之间距离的增大,分子力先增大后减小,而分子势能一直增大,故A、B错误;当rr0时,分子力表现为斥力,随着分子之间距离的减小,分子力增大,分子势能也增大,故C正确,D错误。
4.近年来人们发现纳米材料具有很多优越性能,有着广阔的应用前景。已知1nm(纳米)=10-9m,边长为1nm的立方体可容纳的液态氢分子(其直径约为10-10
A.102 B.103
C.106 D.109
解析:选B边长为1nm的立方体体积为V=10-27m3,一个氢分子的体积的数量级为10-30m3,所容纳的液态氢分子的个数约为10-27÷10
5.假如全世界60亿人同时数1g水的分子个数,每人每小时可以数5000个,不间断地数,则完成任务所需时间最接近(阿伏加德罗常数NA取6×1023mol-1,一年按365天算)()
A.10年 B.1千年
C.10万年 D.1千万年
解析:选C1g水所含水分子的个数为eq\f(1,18)×6×1023,要数完这些水分子个数所需时间为t=eq\f(\f(1,18)×6×1023,60×108×5000×24×365)年≈1.3×105年,故选项C正确。
6.
玻璃杯中盛有冰水混合物,冰的质量和水的质量相等且保持不变,则玻璃杯内()
A.冰分子的平均动能大于水分子的平均动能
B.水分子的平均动能等于冰分子的平均动能
C.一个水分子的动能一定大于一个冰分子的动能
D.一个水分子的动能一定等于一个冰分子的动能
解析:选B冰水混合物温度为0℃
7.
如图所示为两分子势能与分子间距离之间的关系图像,则下列说法中正确的是()
A.当两分子间距离r=r1时,分子势能为零,分子力也为零
B.当两分子间距离r=r1时,分子势能最小,分子力表现为引力
C.当两分子间距离rr2时,随着r的增大,分子力做负功
D.当两分子间距离rr2时,随着r的增大,分子势能减小
解析:选C由题图可知r2=r0,当两分子间距离r=r1时,分子势能为零,但rr0,分子力表现为斥力,故A错误;r=r2时,分子势能最小,故B错误;当rr2时,由题图可以看出分子势能随着r的增大而增大,分子力做负功,故C正确,D错误。
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
8.
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.在显微镜下既能看到水分子也能看到悬浮的小炭粒,且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.越小的炭粒,运动越明显
D.在显微镜下看起来连成一片的液体,实际上就是由许许多多的静止不动的水分子组成的
解析:选BC在显微镜下,只能看到悬浮的小炭粒,看不到水分子,A错误;在显微镜下看到小炭粒不停地做无规则运动,这就是布朗运动,且看到的炭粒越小,
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