内容正文:
[基础达标练]
1.下列说法正确的是( )
A.大量分子的无规则运动遵循一定的统计规律
B.当物体温度升高时,每个分子运动都加快
C.气体的体积等于气体分子体积的总和
D.温度高的物体是指各个分子的平均温度高
解析:大量分子的无规则运动遵循一定的统计规律,A项正确;当物体温度升高时,分子的平均速率增大,并不是每个分子运动都加快,B项错误;气体分子间距很大,气体的体积大于气体分子体积的总和,C项错误;温度是对大量分子的平均效果,对少数分子没有意义,D项错误。
答案:A
2.教室内的气温会受到室外气温的影响,如果教室内上午10时的温度为15 ℃,下午2时的温度为25 ℃,假设大气压强无变化,则下午2时与上午10时相比较,房间内的( )
A.空气分子密集程度增大
B.空气分子的平均速率增大
C.空气分子的速率都增大
D.空气质量增大
解析:温度升高,气体分子的平均速率增大,平均每个分子对器壁的冲力将变大,但气压并未改变,可见单位体积内的分子数一定减小,故A、D错误,B正确;温度升高,并不是所有空气分子的速率都增大,故C错误。
答案:B
3.关于一定质量的气体,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大
B.当温度一定时,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大
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大
D.如果分子的数密度增大,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大
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和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;对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,所以A、C、D都不正确。当温度一定时,气体分子的平均速率一定,此时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现,所以B正确。
答案:B
4.关于气体压强的理解,下列说法错误的是( )
A.将原先敞口的开口瓶密闭后,由于瓶内气体重力太小,它的压强将远小于外界大气压强
B.气体压强是由于气体分子不断撞击器壁而产生的
C.气体压强取决于单位体积内气体的分子数及其平均速率
D.单位面积器壁受到气体分子碰撞产生的平均压力在数值上等于气体压强的大小
解析:密闭气体的压强和气体重力无关,将原先敞口的开口瓶密闭后,它的压强仍然等于外界的大气压强,故A错误;气体的压强源于气体分子无规则的热运动,是大量的气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,故B正确;气体压强取决于分子的数密度(单位体积内气体的分子数)与分子的平均速率,故C正确;根据公式p=可知,单位面积器壁受到气体分子碰撞的平均压力在数值上等于气体压强的大小,故D正确。本题选错误的,故选A。
答案:A
5.如图所示,元宵佳节,室外经常悬挂红灯笼烘托喜庆的气氛。若忽略空气分子间的作用力,大气压强不变,当灯笼里的蜡烛燃烧一段时间后,灯笼内的空气( )
A.分子密集程度增大
B.分子的平均速率不变
C.压强不变,体积增大
D.单位时间与单位面积内与器壁碰撞的分子数减少
解析:蜡烛燃烧后,灯笼内温度升高,部分气体分子将从灯笼内部跑到外部,所以灯笼内分子总数减少,故分子密集程度减小,故A错误;灯笼内温度升高,分子的平均速率增大,故B错误;灯笼始终与大气连通,压强不变,灯笼内气体体积也不变,故C错误;温度升高,气体分子的平均速率增大,分子对器壁碰撞的平均作用力增大,而气体压强不变,所以单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数减少,故D正确。
答案:D
[能力提升练]
6.(多选)根据气体分子动理论,气体分子运动的剧烈程度与温度有关,下列表格中的数据是研究氧气分子速率分布规律而列出的。
按速率大小划分的区间(m/s)
各速率区间的分子数占总分子数的百分比(%)
0 ℃
100 ℃
100以下
1.4
0.7
100~200
8.1
5.4
200~300
17.0
11.9
300~400
21.4
17.4
400~500
20.4
18.6
500~600
15.1
16.7
600~700
9.2
12.9
700~800
4.5
7.9
800~900
2.0
4.6
900以上
0.9
3.9
依据表格内容,以下四位同学所总结的规律正确的是( )
A.不论温度多高,速率很大和很小的分子总是少数
B.温度变化时,气体分子速率“中间多、两头少”的分布规律要改变
C.某一温度下,大多数分子的速率都在某一数值附近,离这个数值越远,分子越少
D.温度增加时,速率小的分子数减少了
解析:温度变