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章末测评验收卷(一)分子动理论
(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.下列关于热运动的说法中正确的是()
0℃的物体中的分子不做无规则运动
存放过煤的混凝土地面下一段深度内都有黑色颗粒,说明煤分子在做无规则的热运动
因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动也叫作热运动
运动物体中的分子热运动比静止物体中的分子热运动激烈
2.下列说法正确的是()
扩散现象和布朗运动都与温度有关
当两个分子距离大于r0且继续减小时,分子间引力增大而斥力减小
在完全失重的情况下,容器内气体对容器壁的压强为零
物体的温度升高,其内部所有分子运动的动能都增大
3.如图所示为模拟气体压强产生机理的演示实验。操作步骤如下:①把一颗豆粒从距秤盘20cm处松手让它落到秤盘上,观察指针摆动的情况;②再把100颗左右的豆粒从相同高度均匀连续地倒在秤盘上,观察指针摆动的情况;③使这些豆粒从更高的位置均匀连续倒在秤盘上,观察指针摆动的情况。下列说法正确的是()
步骤①和②模拟的是气体压强与气体分子平均速率的关系
步骤②和③模拟的是气体压强与分子密集程度的关系
步骤②和③模拟的是大量气体分子分布的遵循的统计规律
步骤①和②模拟的是大量气体分子频繁碰撞器壁产生压力的持续性
4.空调在制冷过程中,室内空气中的水蒸气接触蒸发器(铜管)液化成水,经排水管排走,空气中水分越来越少,人会感觉干燥。某空调工作一段时间后,排出液化水的体积为V,水的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则液化水中分子的总数N和水分子的直径d分别为()
N=eq\f(M,ρVNA),d=eq\r(3,\f(6M,πρNA)) N=eq\f(ρVNA,M),d=eq\r(3,\f(πρNA,6M))
N=eq\f(ρVNA,M),d=eq\r(3,\f(6M,πρNA)) N=eq\f(M,ρVNA),d=eq\r(3,\f(πρNA,6M))
5.某地某天的气温变化趋势如图甲所示,细颗粒物(PM2.5等)的污染程度为中度,出现了大范围的雾霾。在11:00和14:00的空气分子速率分布曲线如图乙所示,横坐标v表示分子速率,纵坐标表示单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是()
细颗粒物在大气中的移动是由于细颗粒物分子的热运动
图乙中实线表示11:00时的空气分子速率分布曲线
细颗粒物的无规则运动11:00时比14:00时更剧烈
单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数14:00时比12:00时多
6.两分子之间的分子力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系分别如图甲、乙所示(取无穷远处分子势能Ep=0)。下列说法正确的是()
甲图表示分子势能与分子间距离的关系
当r=r0时,分子势能为零
两分子从相距r=r0开始,随着分子间距离的增大,分子力先减小,然后一直增大
两分子在相互靠近的过程中,在rr0阶段,F做正功,分子动能增大,分子势能减小
7.关于分子动理论,下列说法正确的是()
图甲“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,应先滴油酸酒精溶液,再撒痱子粉
图乙为水中炭粒运动位置的连线图,连线表示炭粒做布朗运动的轨迹
图丙为分子力与分子间距的关系图,分子间距从r0增大时,分子力先变小后变大
图丁为大量气体分子热运动的速率分布图,曲线②对应的温度较高
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.关于分子动理论,下列说法正确的是()
若已知气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,可求出一个气体分子的体积
气体温度升高时,速率较大的分子占总分子数的比例升高
布朗运动不是分子运动,但它能间接反映液体分子在做无规则的运动
分子间的引力随分子间距的增大而增大
9.相同容积的两个容器装着质量相等、温度不同的氢气,下列说法中正确的是()
温度高的容器中氢分子的平均动能更大
两个容器中氢分子的速率都呈现“中间多、两头少”的分布规律
温度高的容器中任一分子的速率一定大于温度低的容器中任一分子的速率
单位时间内,温度高的氢气对器壁单位面积上的平均作用力更大
10.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与分子间距离r的变化关系如图中曲线所示。图中分子势能的最小值为-E0。若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是()
乙分子在P点(r=r2)时,加速度最大
乙分子在P点(r=r2)时,其动能为E0
乙分子在Q点(r=r1)时,处于平衡状态
乙分子的运动范围为r≥r1
三、非选择题(本题共5
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