内容正文:
(本试卷满分100分,考试用时90分钟)
一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,满分48分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)
1.下列说法中正确的是
A.布朗运动是液体分子的无规则运动
B.液体很难被压缩的原因是:当液体分子间距离减小时,分子间斥力增大,分子间的引力减小,所以分子力体现为斥力
C.扩散现象说明分子的无规则运动
D.固体很难被拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力
解析 布朗运动是悬浮在液体中微小颗粒的无规则运动,并不是液体分子的无规则运动,故A错;当液体分子距离减小时,分子间斥力增大,分子间的引力也增大,但斥力增大得快,分子力表现为斥力,故B错;扩散现象表明了分子的无规则运动,故C正确;固体很难被拉伸,说明分子间存在引力,固体很难被压缩,说明分子间存在斥力,故选项D正确。
答案 CD
2.某物质的密度为ρ,其摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,那么单位体积中所含的分子数是
A. B.
C. D.
解析 单位体积的质量m=ρ,对应的物质的量n=,所以分子的个数N=nNA=,故D项正确。
答案 D
3.如图1所示,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落,主要原因是
图1
A.铅分子做无规则热运动
B.铅柱受到大气压力作用
C.铅柱间存在万有引力作用
D.铅柱间存在分子引力作用
解析 由于分子间存在引力,使两个铅柱结合在一起而不脱落,选项D正确。
答案 D
4.分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质,据此可判断下列说法中错误的是
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大[来源:学科网ZXXK]
C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素
解析 分子动理论包括三个内容,物体是由大量分子组成的,分子在做无规则的、永不停息的热运动,分子间存在着相互作用的引力和斥力,显微镜下观察到墨水中的小炭粒做布朗运动,是对液体分子无规则运动的反映,A正确;由分子力与分子间距离的关系可知,如果是分子距离从很小开始逐渐增大,则分子力由斥力逐渐减小到零,再表现为引力先增大后减小,直到减小到零,B错误;如以上过程可以分析,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,C正确;由于分子的扩散,当然在真空、高温条件下可以向半导体材料掺入其他元素,D正确。根据以上分析,本题应该选B。
答案 B
5.对于一定质量的气体,下列叙述正确的是
A.如果体积减小,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数一定增多[来源:Z+xx+k.Com]
B.如果压强增大,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数一定增多
C.如果温度升高,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数一定增多
D.如果分子密度增大,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数一定增多
解析 气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数,是由单位体积内的分子数和分子的平均速率共同决定的。A、D都是单位体积内的分子数增多,但分子的平均速率如何变化却不知道;C由温度升高可知分子的平均速率增大,但单位体积内的分子数如何变化未知,故A、C、D都错。气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数正是气体压强的微观表示,故B正确。
答案 B
6.用显微镜观察水中的花粉,追踪一个花粉颗粒,每隔10 s 记下它的位置,得到a、b、c、d、e、f、g、h等点,再用直线依次连接这些点,如图2所示,则下列说法中正确的是
图2
A.这些点连成的折线就是这一花粉颗粒的运动轨迹
B.它说明花粉颗粒在每个10 s内均做直线运动
C.从a点计时,经36 s,花粉颗粒可能不在de连线上
D.从a点计时,经36 s,花粉颗粒一定在de连线的某一点上
解析 花粉颗粒做布朗运动,在任意一小段时间内的运动都是无规则的,题图中各点只是某一时刻花粉颗粒的位置,实际上在这10 s内任意时刻花粉颗粒的位置是不确定的,是无规则的,故选项C正确。
答案 C
7.已知阿伏伽德罗常数为NA,某物质的摩尔质量为M(kJ/mol),该物质的密度为ρ(kg/m3),则下列叙述中正确的是
A.1 kg该物质所含的分子个数是ρNA
B.1 kg该物质所含的分子个数是NA
C.该物质1个分子的质量是(kg)
D.该物质1个分子占有的空间是(m3)
解析 1 kg该物质所含的分子个数是NA,该物质1个分子的质量是(kg),选项B、D正确。
答案 BD
8.从微观的角度来看,一杯水是由大量水分子组成的,下列说法中正确的是
A.当