高中物理选择性必修第三册课后习题 分层作业5 分子热运动的统计规律.docVIP

高中物理选择性必修第三册课后习题 分层作业5 分子热运动的统计规律.doc

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分层作业5分子热运动的统计规律

A级必备知识基础练

1.(多选)在研究热现象时,我们可以采用统计方法,这是因为()

A.个别分子的运动具有规律性

B.个别分子的运动不具有规律性

C.在一定温度下,大量分子的速率分布是确定的

D.在一定温度下,大量分子的速率分布随时间而变化

2.(辽宁大连高二期中)关于气体热现象的微观解释,下列说法正确的是()

A.气体分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向着任何一个方向运动的分子都有,而且向各个方向运动的气体分子数目基本相等

B.大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但是分子的速率按“中间少、两头多”的规律分布

C.一定质量的某种理想气体,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强一定增大

D.两个相同的半球壳密闭接触,中间抽成真空(马德堡半球)后,很难用力将之拉开,这是分子间存在吸引力的宏观表现

3.(浙江宣城高二期中)下列关于气体分子热运动特点的说法正确的是()

A.气体分子的间距比较大,所以不会频繁碰撞

B.气体分子的平均速率随温度升高而增大

C.气体分子的运动速率可由牛顿运动定律求得

D.当温度升高时,气体分子的速率将偏离正态分布

4.(安徽铜陵高二期中)下列关于气体热现象的解释,不正确的是()

A.每个分子的运动速率随温度的变化是有规律的

B.一定温度下,气体分子速率分布是有规律的

C.一定质量的气体,在体积不变时,气体分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度的降低而减小

D.一定质量的气体,温度升高,分子平均动能增大

5.(江西景德镇高二期中)绝热容器内封闭一定质量的理想气体,气体分子的速率分布由状态①变为②,如图所示,则()

A.气体的内能一定减小

B.气体的体积一定增大

C.气体的平均动能一定增大

D.气体一定对外界做功

6.(山东济南高二期中)某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,所对应的温度分别为TⅠ、TⅡ、TⅢ,下列说法错误的是()

A.气体速率均呈“中间多、两头少”的分布,但是最大比例的速率区间是不同的

B.TⅠTⅡTⅢ

C.温度高的气体,速率大的分子比例较多

D.从图像中可以直观体会到温度越高,分子运动越剧烈

7.(湖北荆门高二期中)某密闭钢瓶中有一定质量的气体,在温度分别为T1、T2时,各速率区间的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化图像如图中两条曲线所示。下列说法正确的是()

A.温度T1大于温度T2

B.图中两条曲线与坐标轴围成的面积不相等

C.同一温度下,气体分子的速率都呈“中间多、两头少”的分布

D.钢瓶中的气体的温度从T1变化到T2过程中,气体压强变小

B级关键能力提升练

8.伽耳顿板可以演示统计规律。如图所示,让大量小球从上方漏斗形入口落下,则选项图中能正确反映最终落在槽内小球的分布情况的是()

9.(湖南长沙高二期中)某一定质量的气体分子在两种不同温度下的速率分布图像如图所示,下列说法错误的是()

A.图中状态①的气体分子平均动能比状态②的大

B.图中状态①曲线下的面积和状态②曲线下的面积一样

C.图中曲线给出了任意速率区间的某气体分子数占总分子数的百分比

D.此气体若是理想气体,则在图中状态①的内能比状态②的内能小

10.(广东韶关高二期中)一定质量的理想气体置于体积一定的容器中,在温度为T1和T2时,各速率区间的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图所示。下列说法正确的是()

A.图中实线对应的气体的内能较大

B.图中两条曲线下面积不相等

C.图中曲线给出了任意速率区间的气体分子数目

D.理想气体温度为T1时,单位时间单位面积上气体分子对器壁撞击的次数多

11.(广西桂林高二期中)氧气分子在0℃和100℃下各速率区间的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示。下列说法不正确的是()

A.在0℃和100℃下,气体分子的速率分布都呈现“中间多、两头少”的分布规律

B.图中虚线对应于氧气分子平均速率较小的情形

C.图中实线对应于氧气分子在100℃时的情形

D.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大

12.(海南海口高二期中)概率统计的方法是科学研究中的重要方法之一,以下是某一定质量的氧气(可看成理想气体)在0℃和100℃时统计出的速率分布图像,结合图像分析,以下说法正确的是()

A.其中某个分子,100℃时的速率一定比0℃时要大

B.100℃时图线下对应的面积和0℃时图线下对应的面积相等

C.如果两种情况气体的压强相同,则100℃时单位时间内与容器壁单位面积

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