内容正文:
能说明6月的任何一个空气分子的无规则热运动的速率 跟物体的机械运动无关,所以一个物体的机械能发生改变 5.C温度表示的是物体的冷热程度,温标是定量满述温度 压玻璃管则五增大,管内外水银液面高度差增大,所以内 定比它在一月时的速率大,故B错误:温度升高,即气体分 时,其内能不一定发生改变,故D错误。 的方法,故小错误:摄氏温度(与热力学温度T的关系为 部气体压强增大,根据玻意耳定律V=(C可知,玻璃管 子的平均速率增大,而压强力减小,说明单位时间对单位 7.C物依的内能与温度、体积、物质的量等多种因素有 T=t|273K,AT=△,故B错误:湿度是次定两个系统是 中的气体体积城小,D错误:若将玻璃管倾钟,保持管的 面积地面撞击次数减少,所以单位时问对单位面积的地面 关,所以温度高的物体,共内能不一定大,故A错误:物体 否达到热平衡状态的唯一物盟量,当两个系统达到热平衡 上端高度不变,管内气体体积增大,根据玻意耳定律V 撞击的空气分子数呈减少的趋势,故心正确:根据气体压 温度升高时,其分予的平均动能增大,但其分予势能可能 时,温度一定是相同的,故C正碗:热力学温度的单位是K C可知玻璃管中气体压强减小,所以五减小,C正确:若将 强的微观意义,气体压强等予单位时问内地面上单位面积 减小,所以其内能可能不变,故B正确:极据分子动理论, (开尔文),不能与摄氏度混用,故)错误。 玻璃营倾斜,保持管内水银柱长度不变,但是发生倾斜,管 所受气体分子碰撞的总冲量,大气压强呈减小的趋势,单位 可知物体的温度越高,则分子热运动越剧烈,分子的平均 6.4摄氏湿度与热力学温废的关系是T十273K,气体 内气体体积不变,则气体压强不变,=一,所以五不 时间内地面上单位面积所受气体分子碰澄的总冲量也呈减 动能就超大,故C正确;随着温度的降低,物体分子运动 始温度为27℃,气体初始温湿度用热力学温标表示为T 变,D错误。 小的趋势,故ID错误。 的平均动能会减小,但是物体分子动能不会变为零,故) t十273K=300K,温度升高了△=20气=20K,故A正 6.解析:(1)以活塞为研究对象,有B,S一mg=pS 7,D不计重力,选方向向下为正,对雨水由动量定理得F 错误。 痛,B,C,D错误 I pgh △m=一p,则=-p,代入教搭得-5.0N,负 8.B由于变化过程中温度不变,故分子的平均动能不变,故 7.)细管中的红色液体是用来显示球形瓶中空气的体积随 联立得n=h.S=0.10kg。 A错误;水变成冰时,会放出热童,故内能减小,由于内能减 湿度变化情况的,测温物质是球形瓶中封闭的空气,该湿度 (2)以玻璃管内气体为研究对象,开始气柱长度为 号表示方向向上,由牛领第三定律可知雨水对伞的平均 小,分子热运动的动能不变,故分子的势能变小,故书正 计是利用空气的热张冷缩的性质制造的,故A、B、(:错误, 25cm,压强为1=,1gh=1.02X10:Pa 击力约为5.0N,故I)正确,A、B(错误。 确,C、ID错误 )正确 两边水柱相平后,设气柱长度为1,此时气体压强 8.解析:通图为气体的速奉分布图,一定温度下气体分子的速 9.B在F-r图像中,着距离的增大,斥力比引力减小得快 率呈现“中间多、两头少”的分布规律;温度是分予热运动别 &C比溪废计年一刻底表示的实际温底为对0℃ p:=p,=1.0X10P 则知②为引力曲线,①为斥力曲线,故A错误;当=r时,分 根据玻意耳定维11S=2L2S 烈程度的标志,温度升高时,速率小的分子所占的百分比减 子势能最小,分子合力为0,故B正确:当时,分子力表现 ℃,当它的示数为41℃时,它上升的格数为41一20= 得2=25,5cm 小,速牵大的分子所占百分比变大,根据倒像知,温度下 为斥力,若减小分子间的距离,分子力做负功,分子势能将增 气体分子的平均速率小于T温度下气体分子的平均速率 21(格),对应的实际湛度应为21×5℃=35℃':周理,当 大,故C错误:当时分子问引力大于斥力,分子之问的作 答案:中间多、两头少小丁 用力表现为引力,随着r增大,分子力先增大后减小:故D 实际温度为60℃时,此温度计应从0开始上升格数为 解得h=10.5cm。 9.解析:航天服内气体开始时压强为1×10P,体积为2L 误。 60 答案:(1)0.10kg(2)10.5cm 到达太空后航天服内温度不变,气体分子平均速率不变,体 =36(格).它的示数为6℃120℃=56℃,所以(正。 10.解析:(1)当b分子遮度为露时,此时两分子间势能最大, 7.B在力-V图缘中,沿远离原点方向,温度趋来越高,故 积膨张,单位体积内的分子数减少,单位时间拉击到单位面 裉据能登守恒定律有Em一EaE。 积上的分子数减少,故压强减小。 9.解析