内容正文:
第一章综合测评
答案精解Pz
(时间:75分钟满分:100分)
题型
选择题
非选择题
总分
A.虚线对应的温度为0℃
得分
B.100℃的氧气速率大的分子比例较多
C.0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多、两
、选择题(共11道题,每题4分,共44分,第1~7小
题为单选题,第8~11题为多选题,全部选对的得4
头少”的分布特点
分,选对但不全的得2分,有错选或不选的得0分)
D.在0℃和100℃两种不同情况下各速率区间的
都
1.下列现象中,不能用分子动理论来解释的是(
分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关
A.白糖放入杯中,杯中的水会变甜
系图线与横轴所围面积相等
B.大风吹起时,地上的尘土飞扬
5.如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中
C.一滴红墨水滴入一杯水中,过一会儿杯中的水变
装满水,乙中充满空气,则下列说法正确的是(容器
成了红色
容积恒定)
()
D.把两块纯净的铅块用力压紧,两块铅合在了一起
长
2.某种油剂的密度为8×102kg/m,若不慎将0.8kg
的这种油剂漏到湖水中并形成单分子油膜,则湖面
受污染面积约为
(
)
A.10-3m
B.107 cm2
A.两容器中器壁的压强都是由于分子撞击器壁而
C.10 km2
D.10-om2
产生的
3.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为P
B.两容器中器壁的压强都是由所装物质的重力而
每个气体分子的质量和体积分别为m和V。,则阿
批
伏加德罗常数N可表示为
)
产生的
AN-
B NA-ev
C.甲容器中pA>pB,乙容器中pC=p如D
心
D.当温度升高时,pA、pa变大,pc、pD也要变大
C.NA=M
D.N=4
pVo
6.两分子之间的分子力F、分子势能E。与分子间距
4.如图所示是氧气在0℃和100℃两种不同情况下,
离r的关系分别如图甲、乙所示(取无穷远处分子
各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子
势能E。=O).下列说法正确的是
速率间的关系,下列说法错误的是
)
各速率区间的分子数
占总分子数的百分比
20
10
A.甲图表示分子势能与分子间距离的关系
0
、分子速率m·
B.当r=%时,分子势能为零
·209·
C.两分子从相距r=。开始,随着分子间距离的增
小变化情况分别如图中三条曲线所示,A、B、C、D
大,分子力先减小,然后一直增大
为横轴上的四个特殊的位置;E为两虚线α、b的
D.两分子在相互靠近的过程中,在r>r。阶段,F
交点,现把乙分子从A处由静止释放,则由图像
做正功,分子动能增大,分子势能减小
可知
()
7.运用分子动理论的相关知识,判断下列说法正确
的是
(
A.气体分子单位时间内和器壁单位面积碰撞的次
数仅与温度有关
A.虚线α为分子间斥力变化图线,交点E的横坐
B.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V。
标代表乙分子到达该点时分子力为零
则阿伏加德罗常数可表示为
V
B.虚线b为分子间引力变化图线,表明分子间引
C,生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中
力随距离增大而减小
摻入其他元素,这可以在高温条件下利用分子
C,实线c为分子势能的变化图线,乙分子到达C
的扩散来完成
点时分子势能最小
D.水流流速越快,说明水分子的热运动越剧烈,但
D.乙分子从A点到C点的运动过程中一直做加
并非每个水分子运动都剧烈
速运动
8.相同容积的两个容器装着质量相等、温度不同的氢
11.已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空
气,下列说法中正确的是
气平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,地
A.温度高的容器中氢分子的平均动能更大
面大气压强是由大气的重力产生的,大小为p,重
B.两个容器中氢分子的速率都呈现“中间多、两头
力加速度大小为g.由以上数据可估算()
少”的分布规律
A地球大气层空气分子总数为xNPR
Mg
C.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
B地球大气层空气分子总数为4πNR弘
Mg
D.单位时间内,温度高的氢气对器壁单位面积上的
C.空气分子之间的平均距离为√
3Mgh
平均作用力更大
3MgR
9.容器中盛有冰水混合物,冰的质量和水的质量相等
D.空气分子之间的平均距离为NAP
且保持不变,则下列说法正确的是
题号123456
891011
A.冰的分子平均动能大于水的分子平均动能
答案
B.水的分子平均动能大于冰的分子平均动能
二、非选择题(本题共5小题,共56分)
C.冰和水的分子平均动能相等
12.(6分)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实
D.水的内能大于冰的内能
验中
10.如图所示,甲分子固定于坐标原点,乙分子位于横
(1)某同学操作步骤如下:
轴上,甲、乙两分子间引力、斥力及分子势能的大
①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的
·210·
油酸酒精溶液;
B.油酸浓度适当小一些
②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;
C.油酸扩散后立即绘出轮廓图
③在浅盘内盛一定量的水,再滴入一滴油酸酒精
D.油酸扩散并待其形状稳定后再绘出轮廓图
溶液,待其散开稳定;
14.(10分)在某一水库中,一艘年久失修的快艇在水
④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明
面上违规行驶,速度为8m/s,导致油箱突然破裂,
方格纸测量油膜的面积.
柴油迅速流入水中,从漏油开始到船员堵住漏油
改正其中的错误:
处共用时t=1.5min.测量时,漏出的油已在水面上
形成宽约为a=100m的长方形厚油层.已知快艇匀
(2)若油酸酒精溶液体积浓度为0.10%,一滴溶液
速运动,漏出油的体积V-1.44×103m,求:
的体积为4.8×103mL,其形成的油膜面积为
(1)该厚油层的平均厚度D:
40cm2,则估测出油酸分子的直径为
m.
(2)该厚油层的厚度D约为油分子直径d的多少
13.(8分)在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,
倍.(已知油分子的直径约为10-°m)
油酸酒精溶液的浓度为每1000mL油酸酒精溶
液中有纯油酸0.5mL,用滴管向量简内滴50滴
上述溶液,量筒中的溶液体积增加1mL.若把一
滴这样的溶液滴人盛有水的浅盘中,由于酒精溶
于水,油酸在水面散开,稳定后形成单分子油膜的
形状如图所示.(以下计算结果均保留2位有效
数字)
(1)若每一小方格的边长为10mm,则油酸薄膜的
面积约为
m2.
(2)一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为
m3.
(3)根据上述数据,估算出油酸分子的直径约为
m
(4)为了尽可能准确地估测出油酸分子的大小,下
列措施可行的是
A油酸浓度适当大一些
·211·
15.(14分)目前,环境污染是人们关注的话题,某公司
16.(18分)轿车中的安全气囊能有效保障驾乘人员的
推出了瓶装纯净空气.瓶的容积为500mL,空气
安全.轿车在发生一定强度的碰撞时,叠氮化钠
的摩尔质量M=29×10-3kg/mol,按标准状况计
(亦称“三氨化钠”,化学式NaNs)受撞击完全分解
算,Na=6.0X103mol-1,空气的摩尔体积Vm=
产生钠和氨气而充入气囊,若充入氨气后安全气
22.4L/mol,试估算:
囊的容积V=56L,气囊中氮气的密度p=
(1)空气分子的平均质量:
1.25kg/m,已知氮气的摩尔质量M=28g/mol,
(2)一瓶纯净空气的质量:
阿伏加德罗常数Na=6×10mol1.请估算:(结
(3)一瓶纯净空气中有多少个气体分子.(结果保
果保留1位有效数字)
留两位有效数字)
(1)一个氮气分子的质量m:
(2)气囊中氮气分子的总个数N;
(3)气囊中氮气分子间的平均距离,
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