内容正文:
1.3 分子运动速率分布规律
(1)初步了解什么是统计规律。
(2)了解气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的机会均等,分子速率按一定规律分布。
(3)能用气体分子动理论解释气体压强的微观意义,知道气体的压强与所对应的微观物理量间的联系。
伽尔顿板的上部规则地钉有铁钉,下部用竖直隔板隔成等宽的狭槽,从顶部入口投入一个小球时,小球落入某个狭槽是偶然的。
如果投入大量的小球,就可以看到,最后落入各狭槽的小球数目是不相等的。靠近入口的狭槽内的小球数目多,远离入口的狭槽内小球的数目少。
重复几次实验你会发现,其分布情况遵从一定的规律。由此你能得到什么启发吗?
知识点一、气体分子运动的特点
1.气体分子间距离大约是分子直径的10倍左右,通常认为除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,气体分子不受力的作用,做匀速直线运动.
2.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几乎相等.
知识点二、分子运动速率分布图像
1.温度越高,分子热运动越剧烈.
2.气体分子速率呈“中间多、两头少”的规律分布.当温度升高时,某一分子在某一时刻它的速率不一定增加,但大量分子的平均速率一定增加,而且“中间多”的分子速率值增加(如图所示).
知识点三、气压
1.气体压强的产生
单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就会对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.
2.决定气体压强大小的因素
(1)微观因素
①与气体分子的数密度有关:气体分子数密度(即单位体积内气体分子的数目)越大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就越多,气体压强就越大.
②与气体分子的平均速率有关:气体的温度越高,气体分子的平均速率就越大,每个气体分子与器壁碰撞时(可视为弹性碰撞)给器壁的冲力就越大;从另一方面讲,分子的平均速率越大,在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就越多,累计冲力就越大,气体压强就越大.
(2)宏观因素
①与温度有关:体积一定时,温度越高,气体的压强越大.
②与体积有关:温度一定时,体积越小,气体的压强越大.
3.气体压强与大气压强的区别与联系
气体压强
大气压强
区别
①因密闭容器内的气体分子的数密度一般很小,由气体自身重力产生的压强极小,可忽略不计,故气体压强由气体分子碰撞器壁产生
②大小由气体分子的数密度和温度决定,与地球的引力无关
③气体对上下左右器壁的压强大小都是相等的
①由于空气受到重力作用紧紧包围地球而对浸在它里面的物体产生的压强.如果没有地球引力作用,地球表面就没有大气,从而也不会有大气压强
②地面大气压强的值与地球表面积的乘积,近似等于地球大气层所受的重力值
③大气压强最终也是通过分子碰撞实现对放入其中的物体产生压强
联系
两种压强最终都是通过气体分子碰撞器壁或碰撞放入其中的物体而产生的
[例题1] 学习统计学的小丽和她的几个同学在某超市对8:00~10:00进出超市的顾客人数进行记录,通过对若干天记录数据进行统计,发现8:30~9:00的人数最多,总人数中女的比男的多20%。下列说法正确的是( )
A.8:45~8:46这1min内的人数一定高于其他1 min内的人数
B.8:45时进来的一定是个女的
C.8:45 时进来女的可能性大
D.某一天在8:30~9:00这0.5h内的人数一定多于其他0.5 h内的人数
[例题2] 关于气体分子的速率,下列说法正确的是( )
A.气体温度升高时,每个气体分子的运动速率一定都增大
B.气体温度降低时,每个气体分子的运动速率一定都减小
C.气体温度升高时,气体分子运动的平均速率必定增大
D.气体温度降低时,气体分子运动的平均速率可能增大
[例题3] 如图,曲线Ⅰ和Ⅱ为某种气体在不同温度下的分子速率分布曲线,则下列说法正确的是( )
A.曲线Ⅰ对应状态的气体分子平均动能更小
B.曲线Ⅰ与横轴所围面积更大
C.曲线Ⅱ与横轴所围面积更大
D.说明单个分子做无规则运动具有一定的规律性
[例题4] 一定质量的理想气体温度不变时,体积减小,压强增大,下列说法中正确的( )
A.气体分子的平均动能增大
B.所有分子的分子势能总和增大
C.单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增多
D.气体分子撞击器壁的平均作用力增大
[例题5] (多选)下列说法正确的是( )
A.气体分子的速率分布规律遵从统计规律,在一定温度下,某种气体的分子速率分布是确定的
B.随着科技的发展,绝对零度是可能达到的
C.不论温度多高,速率很大和很小的分子总是少数
D.气体分子的运动速率可由牛顿运动定律求得
E.相对湿度是100%,表明在当时的温度下,空气中水蒸气已达到饱和状态
[例题6] (多选)氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔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。下列说法正确的是( )
A.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形
B.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目
C.图中两条曲线下面积相等
D.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大
[例题7] 如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中装有与容器容积相等的水,乙中充满空气,试问:
(1)两容器各侧壁压强的大小情况及压强的大小取决于哪些因素(容器容积恒定)?
(2)若让两容器同时做自由落体运动,容器侧壁上所受的压强将怎样变化?
[练习1] 下列说法中正确的是( )
A.布朗运动就是分子的热运动
B.扩散现象说明物质分子在做永不停息地无规则运动
C.分子间距离越小,斥力越大,引力越小
D.用打气筒打气时要用力压活塞,说明气体分子间的相互作用力表现为斥力
[练习2] 如图是氧气分子在不同温度下的速率分布规律图,横坐标表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比,由图可知( )
A.同一温度下,氧气分子呈现“中间多,两头少”的分布规律
B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大
C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大
D.①状态的温度比②状态的温度高
[练习3] 1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律.若以横坐标v表示分子速率,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是(填选项前的字母)( )
A. B.
C. D.
[练习4] 对于一定质量的理想气体,下列四个论述中正确的是( )
A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大
B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变
C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小
D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大
[练习5] (多选)如图所示,表示一定质量氧气分子在0℃和100℃两种不同情况下速率分布情况,由图可以判断以下说法正确的是( )
A.温度升高,所有分子运动速率变大
B.图中虚线表示的是0℃时的速率分布情况
C.0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点
D.100℃的氧气与0℃氧气相比,速率大的分子数比例较多
[练习6] 如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中恰好装满水,乙中充满空气,则下列说法中正确的是(容器容积恒定)( )
A.两容器中器壁的压强都是由于分子撞击器壁而产生的
B.两容器中器壁的压强都是由所装物质的重力而产生的
C.甲容器中pA>pB,乙容器中pC=pD
D.当温度升高时,pA、pB变大,pC、pD也要变大
[练习7] (多选)关于气体分子运动的特点,下列说法正确的是( )
A.由于气体分子间距离较大,气体很容易被压缩
B.气体之所以能充满整个空间,是因为气体分子间的相互作用力十分微弱,气体分子可以在空间自由运动
C.由于气体分子间的距离较大,气体分子间根本不存在相互作用
D.气体分子间除相互碰撞外,几乎无相互作用
[练习8] (多选)氧气在0℃和100℃两种不同温度下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子的速率间的关系如图所示。由图可知下列说法正确的是( )
A.100℃的氧气,速率大的分子所占比例较大
B.具有最大比例的速率区间,0℃时对应的速率大
C.温度越高,分子的平均速率越大
D.在0℃时,也有一部分分子的速率比较大,说明气体内部有温度较高的区域
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1.3 分子运动速率分布规律
(1)初步了解什么是统计规律。
(2)了解气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的机会均等,分子速率按一定规律分布。
(3)能用气体分子动理论解释气体压强的微观意义,知道气体的压强与所对应的微观物理量间的联系。
伽尔顿板的上部规则地钉有铁钉,下部用竖直隔板隔成等宽的狭槽,从顶部入口投入一个小球时,小球落入某个狭槽是偶然的。
如果投入大量的小球,就可以看到,最后落入各狭槽的小球数目是不相等的。靠近入口的狭槽内的小球数目多,远离入口的狭槽内小球的数目少。
重复几次实验你会发现,其分布情况遵从一定的规律。由此你能得到什么启发吗?
知识点一、气体分子运动的特点
1.气体分子间距离大约是分子直径的10倍左右,通常认为除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,气体分子不受力的作用,做匀速直线运动.
2.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几乎相等.
知识点二、分子运动速率分布图像
1.温度越高,分子热运动越剧烈.
2.气体分子速率呈“中间多、两头少”的规律分布.当温度升高时,某一分子在某一时刻它的速率不一定增加,但大量分子的平均速率一定增加,而且“中间多”的分子速率值增加(如图所示).
知识点三、气压
1.气体压强的产生
单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就会对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.
2.决定气体压强大小的因素
(1)微观因素
①与气体分子的数密度有关:气体分子数密度(即单位体积内气体分子的数目)越大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就越多,气体压强就越大.
②与气体分子的平均速率有关:气体的温度越高,气体分子的平均速率就越大,每个气体分子与器壁碰撞时(可视为弹性碰撞)给器壁的冲力就越大;从另一方面讲,分子的平均速率越大,在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就越多,累计冲力就越大,气体压强就越大.
(2)宏观因素
①与温度有关:体积一定时,温度越高,气体的压强越大.
②与体积有关:温度一定时,体积越小,气体的压强越大.
3.气体压强与大气压强的区别与联系
气体压强
大气压强
区别
①因密闭容器内的气体分子的数密度一般很小,由气体自身重力产生的压强极小,可忽略不计,故气体压强由气体分子碰撞器壁产生
②大小由气体分子的数密度和温度决定,与地球的引力无关
③气体对上下左右器壁的压强大小都是相等的
①由于空气受到重力作用紧紧包围地球而对浸在它里面的物体产生的压强.如果没有地球引力作用,地球表面就没有大气,从而也不会有大气压强
②地面大气压强的值与地球表面积的乘积,近似等于地球大气层所受的重力值
③大气压强最终也是通过分子碰撞实现对放入其中的物体产生压强
联系
两种压强最终都是通过气体分子碰撞器壁或碰撞放入其中的物体而产生的
[例题1] 学习统计学的小丽和她的几个同学在某超市对8:00~10:00进出超市的顾客人数进行记录,通过对若干天记录数据进行统计,发现8:30~9:00的人数最多,总人数中女的比男的多20%。下列说法正确的是( )
A.8:45~8:46这1min内的人数一定高于其他1 min内的人数
B.8:45时进来的一定是个女的
C.8:45 时进来女的可能性大
D.某一天在8:30~9:00这0.5h内的人数一定多于其他0.5 h内的人数
【解答】解:AD、8:30~9:00的人数最多,并不代表在这个期间内每一分钟的人数都多,也不代表在某一天这0.5h内的人数一定多于其他0.5 h内的人数多,只是在8:00~10:00这两个小时内8:30~9:00的人数最多,故AD错误;
BC、总人数中女的比男的多20%,并不能确定在某一时刻进来的一定是女的,只能说在某一可是进来的女的可能性比较大,故B错误,C正确;
故选:C。
[例题2] 关于气体分子的速率,下列说法正确的是( )
A.气体温度升高时,每个气体分子的运动速率一定都增大
B.气体温度降低时,每个气体分子的运动速率一定都减小
C.气体温度升高时,气体分子运动的平均速率必定增大
D.气体温度降低时,气体分子运动的平均速率可能增大
【解答】解:温度是分子平均动能的标志,但温度升高,分子的平均动能增大,分子的平均速率增大,并不是每个分子的速率都增大,这是统计规律,同理:气体温度降低时,分子的平均动能减小,分子的平均速率减小,不是每个气体分子的运动速率一定都减小,故ABD错误,C正确。
故选:C。
[例题3] 如图,曲线Ⅰ和Ⅱ为某种气体在不同温度下的分子速率分布曲线,则下列说法正确的是( )
A.曲线Ⅰ对应状态的气体分子平均动能更小
B.曲线Ⅰ与横轴所围面积更大
C.曲线Ⅱ与横轴所围面积更大
D.说明单个分子做无规则运动具有一定的规律性
【解答】解:A.气体的温度越高,速率较大的分子所占的比例越大,所以曲线I对应状态的温度更低,温度是分子平均动能的标志,故曲线I对于状态的气体分子平均动能更小,故A正确;
BC.曲线下的面积表示分子速率从0~∞所有区间内分子数的比率之和为1,故两曲线与横轴所围面积相等,故BC错误;
D.曲线是大量分子统计得到的规律,不能说明单个分子做无规则运动具有一定的规律性,故D错误;
故选:A。
[例题4] 一定质量的理想气体温度不变时,体积减小,压强增大,下列说法中正确的( )
A.气体分子的平均动能增大
B.所有分子的分子势能总和增大
C.单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增多
D.气体分子撞击器壁的平均作用力增大
【解答】解:
A、温度是分子平均动能的标志,温度不变,气体分子的平均动能不变,故A错误;
B、理想气体分子间作用力为零,分子势能为零,所有分子的分子势能总和为零,故B错误;
C、根据气体压强产生的微观原因,一是气体分子的平均动能,二是单位时间单位面积上碰撞的分子数量,温度不变,气体分子的平均动能不变,压强增大的原因就是体积减小后单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增多,故C正确;
D、气体分子的平均动能不变,气体分子撞击器壁的平均作用力不变,故D错误;
故选:C。
[例题5] (多选)下列说法正确的是( )
A.气体分子的速率分布规律遵从统计规律,在一定温度下,某种气体的分子速率分布是确定的
B.随着科技的发展,绝对零度是可能达到的
C.不论温度多高,速率很大和很小的分子总是少数
D.气体分子的运动速率可由牛顿运动定律求得
E.相对湿度是100%,表明在当时的温度下,空气中水蒸气已达到饱和状态
【解答】解:A、气体分子的速率分布规律遵从统计规律,在一定温度下,某种气体的分子速率分布是确定的,总是出现“中间多、两头少”的分布情况,不论温度多高,速率很大和很小的分子总是少数,故AC正确;
B、根据热力学第三定律可知,绝对零度是不可能达到的,故B错误;
D、牛顿运动定律只适用于宏观低速,对于微观高速不适用,所以气体分子的运动速率不能由牛顿运动定律求得,故D错误;
E、相对湿度是100%,表明在当时的温度下,空气中水蒸气已达到饱和状态,是一种动态平衡,故E正确。
故选:ACE。
[例题6] (多选)氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔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。下列说法正确的是( )
A.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形
B.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目
C.图中两条曲线下面积相等
D.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大
【解答】解:A、由图可知,具有最大比例的速率区间,100℃时对应的速率大,说明实线为100℃的分布图象,对应的平均动能较大,虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形,故A正确;
B、图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目占总分子数的百分比,故B错误;
C、在0℃和100℃两种不同情况下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,即两条曲线下面积相等,故C正确;
D、由图可知,0~400m/s段内,100℃对应的占据的比例均小于与0℃时所占据的比值,因此100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小,故D错误。
故选:AC。
[例题7] 如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中装有与容器容积相等的水,乙中充满空气,试问:
(1)两容器各侧壁压强的大小情况及压强的大小取决于哪些因素(容器容积恒定)?
(2)若让两容器同时做自由落体运动,容器侧壁上所受的压强将怎样变化?
【解答】解:(1)对甲容器,上壁的压强为零,底面的压强最大,其数值p=ρgh(h为上下底面间的高度)。侧壁的压强自上而下,由小变大,其数值大小与侧壁上各点距底面的距离x的关系是p=ρgx;
对乙容器,气体的压强是由于大量气体分子频繁碰撞器壁而产生的,各侧壁上的压强大小都相等,其大小决定于气体分子的平均动能和气体分子的数密度。
(2)甲容器做自由落体运动时,处于完全失重状态,各侧壁的压强均为零。
乙容器做自由落体运动时,各侧壁压强不发生变化。
答:见解析。
[练习1] 下列说法中正确的是( )
A.布朗运动就是分子的热运动
B.扩散现象说明物质分子在做永不停息地无规则运动
C.分子间距离越小,斥力越大,引力越小
D.用打气筒打气时要用力压活塞,说明气体分子间的相互作用力表现为斥力
【解答】解:A、布朗运动是固体小颗粒的运动,间接反映了液体分子的无规则运动,故A错误;
B、扩散现象是分子无规则热运动的宏观表现,故B正确;
C、分子间的引力和斥力同时存在,分子间的距离越小,引力越大,斥力也越大,故C错误;
D、气体在一定程度内很容易被压缩,说明分子间有间隙,气体分子间同固体和液体分子间一样存在着相互作用的引力和斥力,故D错误。
故选:B。
[练习2] 如图是氧气分子在不同温度下的速率分布规律图,横坐标表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比,由图可知( )
A.同一温度下,氧气分子呈现“中间多,两头少”的分布规律
B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大
C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大
D.①状态的温度比②状态的温度高
【解答】A、同一温度下,中等速率大的氧气分子数所占的比例大,即氧气分子呈现“中间多,两头少”的分布规律,故A正确;
B、温度升高使得氧气分子的平均速率增大,不一定每一个氧气分子的速率都增大,B错误;
C、随着温度的升高,氧气分子中速率大的分子所占的比例增大,从而使分子平均动能增大,故C错误;
D、由图可知,②中速率大分子占据的比例较大,则说明②对应的平均动能较大,故②对应的温度较高,故D错误。
故选:A。
[练习3] 1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律.若以横坐标v表示分子速率,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是(填选项前的字母)( )
A. B.
C. D.
【解答】解:根据气体的分子的运动的规律可以知道,在某一温度下,大多数的分子的速率是比较接近的,但是不是说速率大的和速率小的就没有了,也是同时存在的,但是分子的个数要少很多,所以形成的图象应该是中间多,两边少的情况,所以D正确。
故选:D。
[练习4] 对于一定质量的理想气体,下列四个论述中正确的是( )
A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大
B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变
C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小
D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大
【解答】解:AB、当分子热运动变剧烈时,可知温度升高,分子平均动能增大,气体的压强在微观上与分子的平均动能和分子的密集程度有关。要看压强的变化还要看气体的密集程度的变化,所以压强可能增大、可能减小、可能不变。故A错误,B正确;
CD、当分子间的平均距离变大时,可知分子的密集程度变小,要看气体的变化还要看分子的平均动能(或温度),所以压强可能增大、可能减小、可能不变。故C、D错误。
故选:B。
[练习5] (多选)如图所示,表示一定质量氧气分子在0℃和100℃两种不同情况下速率分布情况,由图可以判断以下说法正确的是( )
A.温度升高,所有分子运动速率变大
B.图中虚线表示的是0℃时的速率分布情况
C.0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点
D.100℃的氧气与0℃氧气相比,速率大的分子数比例较多
【解答】解:A、温度是分子热运动平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以温度越高,平均动能越大,故平均速率越大,单不是所有分子运动速率变大。故A错误;
B、分子总数目是一定的,故图线与横轴包围的面积是100%,100℃的氧气与0℃氧气相比,速率大的分子数比例较多,所以图中虚线表示的是100℃时的速率分布情况,B错误;
C、由图可知,0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点。故C正确;
D、由图可知,分子总数目是一定的,故图线与横轴包围的面积是100%,100℃的氧气与0℃氧气相比,速率大的分子数比例较多,故D正确;
故选:CD。
[练习6] 如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中恰好装满水,乙中充满空气,则下列说法中正确的是(容器容积恒定)( )
A.两容器中器壁的压强都是由于分子撞击器壁而产生的
B.两容器中器壁的压强都是由所装物质的重力而产生的
C.甲容器中pA>pB,乙容器中pC=pD
D.当温度升高时,pA、pB变大,pC、pD也要变大
【解答】解:AB、甲容器中A、B处压强是由所装物质的重力而产生的,乙容器中C、D处压强是由分子撞击器壁而产生的,故AB错误;
C、根据液体内部压强规律p=ρgh,可知pA>pB,气体分子间距离很大,C、D处气体分子平均碰撞情况一致,乙容器中pC=pD,故C正确;
D、当温度升高时,pA、pB不变,pC、pD变大,故D错误;
故选:C。
[练习7] (多选)关于气体分子运动的特点,下列说法正确的是( )
A.由于气体分子间距离较大,气体很容易被压缩
B.气体之所以能充满整个空间,是因为气体分子间的相互作用力十分微弱,气体分子可以在空间自由运动
C.由于气体分子间的距离较大,气体分子间根本不存在相互作用
D.气体分子间除相互碰撞外,几乎无相互作用
【解答】解:A、气体分子间距离较大,所以气体很容易被压缩,故A正确;
B、气体之所以能充满整个空间,是由于自由扩散的结果.故B正确;
CD、由于气体分子间的距离较大,所以气体分子间的相互作用比较弱,气体分子间除相互碰撞外,几乎无相互作用.而不是不存在.故C错误,D正确;
故选:ABD。
[练习8] (多选)氧气在0℃和100℃两种不同温度下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子的速率间的关系如图所示。由图可知下列说法正确的是( )
A.100℃的氧气,速率大的分子所占比例较大
B.具有最大比例的速率区间,0℃时对应的速率大
C.温度越高,分子的平均速率越大
D.在0℃时,也有一部分分子的速率比较大,说明气体内部有温度较高的区域
【解答】解:A、同一温度下,中等速率的氧气分子数所占的比例大,温度升高使得氧气分子的平均速率增大,所以100℃的氧气速率大的分子比例较多,故A正确;
B、温度越低,分子的平均速率越小,结合图象可知实线代表的是0℃时变化的规律图,所以0℃时对应的具有最大比例的速率区间的峰值速率较小,故B错误;
C、温度是分子的平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大,所以分子的平均速率越大,故C正确;
D、在0℃时,部分分子速率较大,不能说明内部有温度较高的区域,内部也不存在有温度较高的区域,故D错误;
故选:AC。
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