2027届高考物理一轮复习:第十四章 第1讲 分子动理论 内能
2026-06-25
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普通
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | 分子动理论 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 4.55 MB |
| 发布时间 | 2026-06-25 |
| 更新时间 | 2026-06-25 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58484550.html |
| 价格 | 0.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中物理高考复习课件聚焦“分子动理论与内能”专题,依据高考评价体系梳理了分子动理论基本观点、气体实验定律、热力学第一定律等核心考点,通过2021-2025年考情分析明确分子动理论(占比30%)、气体压强微观解释(占比25%)等高频考查内容,归纳选择、计算两类常考题型,构建系统复习框架。
课件亮点在于“科学思维建模+高考真题突破”策略,如微观量估算采用球体/立方体模型,结合2025江苏卷气体速率分布图像题,培养学生模型建构与科学推理素养。分层训练含基础自测、综合提升及拔尖题,帮助学生掌握分子势能分析等答题技巧,教师可据此精准定位学情,助力高效备考。
内容正文:
第1讲 分子动理论 内能
第十四章 热学
考情分析
年份 考点内容 命题分析
2021 T13:气体实验定律与热力学第一定律的结合 高考对本章的考查形式有选择题和计算题。命题热点有分子动理论、气体实验定律、热力学第一定律。
2022 T7:气体实验定律与热力学第一定律的结合
2023 T3:气体等容变化图像与分子动理论
T9:探究气体等温变化规律
2024 T13:理想气体实验定律
2025 T6:热力学第一定律
T8:分子速率分布规律
目录
知识网络
目录
学习目标
1.了解分子动理论的基本观点,了解内能的决定因素,掌握分子间距与分子势能的关系,理解物体的内能的概念。
2.了解气体分子运动的特点,能够从微观的角度解释气体压强。
目录
目 录
CONTENTS
夯实必备知识
01
研透核心考点
02
提升素养能力
03
目录
5
夯实必备知识
1
目录
6
1.
10-10
6.02×1023
不同
快
无规则
液体
无规则
明显
明显
无规则
剧烈
斥力
引力
目录
夯实必备知识
2.
目录
夯实必备知识
3.
热运动
总和
相对位置
分子间距离
体积
动能
分子势能
温度
体积
做功
热传递
目录
夯实必备知识
基础自测
1.(人教版选择性必修第三册P17T3改编)钻石是首饰和高强度的钻头、刻刀等工具中的主要材料。设钻石的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则质量为m的钻石所含有的分子数为( )
A.ρNA B.ρNA C.NA D.NA
C
目录
夯实必备知识
2.(人教版选择性必修第三册P16T2改编)在一个真空的钟罩中,用不导热的细线悬吊一个铁块,中午时铁块的温度是28 ℃,晚上铁块的温度是23 ℃。铁块的内能( )
A.变大 B.变小 C.不变 D.无法判断
B
目录
夯实必备知识
3.关于温度和内能,下列说法正确的是( )
A.分子质量不同的物质如果温度相同,物体分子的平均动能也相同
B.物体的内能变化时,它的温度一定改变
C.同种物质,温度高的内能肯定比温度低的内能大
D.物体的内能等于物体的势能和动能的总和
A
目录
夯实必备知识
4.两个分子由距离很远(r>10-9 m)逐渐靠拢到很难再靠近的过程中,分子间作用力的大小将( )
A.先减小后增大 B.先增大后减小
C.先增大后减小再增大 D.先减小后增大再减小
C
目录
夯实必备知识
研透核心考点
2
考点二 扩散现象、布朗运动与分子热运动
考点一 微观量估算的两种建模方法
考点三 气体分子速率分布 气体压强的微观解释
考点四 分子力、分子势能、平均动能和内能
目录
14
考点一 微观量估算的两种建模方法
1.
目录
研透核心考点
2.
目录
研透核心考点
例1 (2026·江苏苏州月考)已知二氧化碳摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,在海面处容器内二氧化碳气体的密度为ρ,在2 500 m深海中,二氧化碳浓缩成近似固体的硬胶体。若二氧化碳固体分子的体积为V0,则该容器内二氧化碳气体全部变成硬胶体后体积约为原来体积的( )
A. B. C. D.
A
目录
研透核心考点
解析 设海面处容器内二氧化碳气体的体积为V,则海面处容器内二氧化碳气体的质量m=ρV,容器内二氧化碳气体的物质的量n==;在2 500 m深海中二氧化碳的体积V'=nNAV0=NAV0=V,可知该容器内二氧化碳气体全部变成硬胶体后体积约为原来体积的倍,故A正确。
目录
研透核心考点
1.(2026·江苏南通期中)轿车在发生一定强度的碰撞时,利用叠氮化钠爆炸产生气体充入气囊。若气体充入后安全气囊的容积V,囊中气体密度ρ,已知气体摩尔质量M,阿伏加德罗常数NA,则( )
A.气囊中气体的物质的量为
B.每个分子的质量为
C.每个气体分子平均占有的空间体积为
D.气体分子的直径为
B
目录
研透核心考点
解析 气囊中气体的物质的量n==,故A错误;每个分子的质量m=,故B正确;气体的摩尔体积V0=,则每个气体分子平均占有的空间体积V'==,故C错误;由于气体分子间距非常大,故根据气体分子平均占据空间无法计算分子体积及分子直径,故D错误。
目录
研透核心考点
考点二 扩散现象、布朗运动与分子热运动
扩散现象、布朗运动与热运动的比较
现象 扩散现象 布朗运动 热运动
活动主体 分子 固体微粒 分子
区别 分子的运动,发生在固体、液体、气体任何两种物质之间 比分子大得多的微粒的运动 分子的运动,不能通过光学显微镜直接观察到
共同点 ①都是无规则运动;②都随温度的升高而更加剧烈
联系 扩散现象、布朗运动都反映分子做无规则的热运动
目录
研透核心考点
例2 (2026·江苏徐州期末)如图所示,在显微镜下分别追踪甲、乙花粉微粒在水中的运动,用线段把每隔20 s微粒的位置按时间顺序依次连接起来,得到两微粒运动的位置连线,下列说法正确的是( )
D
A.两相邻位置之间,微粒做直线运动
B.微粒无规则运动的成因是花粉微粒的分子无规则运动
C.若水的温度相同,则甲微粒较大
D.若微粒大小相同,则甲微粒对应的水的温度较高
目录
研透核心考点
解析 记录的是两微粒运动的位置连线图,并不是轨迹图,所以两相邻位置之间,微粒不是做直线运动,故A错误;微粒无规则运动的成因是液体分子的撞击,反映了液体分子的无规则运动,故B错误;若温度相同,微粒越小无规则运动越明显,所以甲微粒较小,故C错误;若两微粒大小相同,温度越高无规则运动越明显,所以甲微粒对应的水的温度较高,故D正确。
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研透核心考点
1.气体分子运动的速率分布图像
当气体分子间距离大约是分子直径的10倍时,分子间作用力十分微弱,可忽略不计;分子沿各个方向运动的机会均等;分子速率的分布规律按“中间多、两头少”的统计规律分布,且这个分布状态与温度有关,温度升高时,速率大的分子比例较多,平均速率会增大,但图线与横轴所围面积不变,都等于1,如图所示。
考点三 气体分子速率分布 气体压强的微观解释
目录
研透核心考点
2.气体压强的微观解释
(1)产生原因:由于气体分子无规则的热运动,大量分子频繁地碰撞器壁产生持续均匀的压力。
(2)决定因素(一定质量的某种理想气体)
①宏观上:决定于气体的温度和体积。
②微观上:决定于分子的平均动能和分子的数密度。
目录
研透核心考点
例3 (2025·江苏卷,8)一定质量的理想气体,体积保持不变。在甲、乙两个状态下,该气体分子速率分布图像如图所示。与状态甲相比,该气体在状态乙时( )
A.分子的数密度较大
B.分子间平均距离较小
C.分子的平均动能较大
D.单位时间内分子碰撞单位面积器壁
的次数较少
C
目录
研透核心考点
解析 理想气体质量不变,则分子总数不变,又气体体积不变,则分子的数密度不变,平均每个分子占据的空间大小不变,即分子间平均距离保持不变,A、B错误;由图像可知,与状态甲相比,该气体在状态乙时,速率大的分子占比较多,则气体在状态乙时温度较高,分子的平均动能较大,C正确;状态乙时气体温度较高,分子平均速率较大,气体体积不变,则单位时间内分子碰撞单位面积器壁的次数较多,D错误。
目录
研透核心考点
气体分子运动速率的“三个特点”
(1)“中间多、两头少”:同一温度下,特大或特小速率的分子数比例都较少,大多数分子具有中等的速率。
(2)“图像向右偏移”:随温度升高,气体分子运动速率增大,速率大的分子占总数比例增大。
(3)“面积不变”:图线与横轴所围面积都等于1,不随温度改变。
目录
研透核心考点
2.我国物理学家葛正权定量验证了麦克斯韦的气体分子速率分布规律。如图所示为氧气分子在不同温度下的气体分子速率分布规律图像,图中实线1、2对应的温度分别为T1、T2。下列说法正确的是( )
B
A.T1>T2
B.T1、T2温度下,某一速率区间的分子数占比可能相同
C.将T1、T2温度下的氧气混合后,对应的分子速率分布规律曲线与横轴围成的面积为曲线1和曲线2下方的面积之和
D.将T1、T2温度下的氧气混合后,对应的分子速率分布规律曲线可能是图中的虚线
目录
研透核心考点
解析 温度越高,分子热运动越剧烈,速率大的分子所占的比例越大,由题图可知,曲线2速率大的分子所占的比例比曲线1速率大的分子所占的比例大,故T2>T1,故A错误;曲线1和曲线2有一个交点,交点对应的速率区间的分子数占比相同,故B正确;气体分子速率分布规律曲线与横轴围成的面积均为1,即曲线1、曲线2以及将T1、T2温度下的氧气混合后对应的曲线与横轴围成的面积都为1,故C错误;将T1、T2温度下的氧气混合后,混合气体的温度介于T1和T2之间,曲线波峰应介于曲线1和曲线2之间,不可能为题图中的虚线,故D错误。
目录
研透核心考点
1.分子力与分子势能的比较
考点四 分子力、分子势能、平均动能和内能
分子力F 分子势能Ep
图像
目录
研透核心考点
分子力F 分子势能Ep
随分子间
距离的变
化情况 r<r0 F随r增大而减小,表现为斥力 r增大,F做正功,Ep减少
r>r0 r增大,F先增大后减小,表现为引力 r增大,F做负功,Ep增加
r=r0 F引=F斥,F=0 Ep最小,但不为零
r>10r0 引力和斥力都很微弱,F=0 Ep=0
目录
研透核心考点
2.分子动能、分子势能、内能、机械能的比较
分子动能 分子势能 内能 机械能
定义 分子无规则运动的动能 由分子间相对位置决定的能 所有分子的热运动动能和分子势能的总和 物体的动能、重力势能和弹性势能的总和
决定
因素 温度(决定分子平均动能) 分子间距 温度、体积、物质的量 跟宏观运动状态、参考系和参考平面的选取有关
说明 温度、内能等物理量只对大量分子才有意义,对单个或少量分子没有实际意义
目录
研透核心考点
例4 如图所示,设有一分子位于图中的坐标原点O处不动,另一分子可位于x轴上不同位置处,图中纵坐标表示这两个分子间分子力的大小,则( )
D
A.分子在x0左侧受引力作用,在x0右侧受斥力作用
B.分子在x0左侧的受力一定大于在x0右侧的受力
C.分子在x0处加速度为0,速度也为0
D.分子在x0右侧由静止释放,向左运动的过程中速度先增大后减小到0
目录
研透核心考点
解析 在x0处F=0,即x0为平衡位置,则分子在x0左侧受到斥力作用,在x0右侧受到引力作用,所以在x0右侧由静止释放分子,分子先向左加速后向左减速,直到在x0左侧某处速度减为0,A错误,D正确;由题图可知,分子在x0左侧的受力不一定大于在x0右侧的受力,B错误;分子在x0处受力为0,加速度为0,但速度不一定为0,C错误。
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研透核心考点
例5 (2026·江苏南通期中)分子a固定在x轴上的O点,分子b由较远处只在分子力的作用下沿x轴负方向运动,其分子势能随两分子距离的变化规律如图所示。下列说法中正确的是( )
A.从较远处到x=x1处,分子b的速度先增大后减小
B.从较远处到x=x1处,分子b的加速度先增大后减小
C.分子b在x=x2处,两分子间的作用力最大
D.分子b在x=x1处,两分子间的作用力为零
A
目录
研透核心考点
解析 由题图可知,分子b从较远处到x=x1处其分子势能先减少后增加,故分子b的动能先增加后减少,在x=x2处时分子b的分子势能最小,分子动能最大,所以此过程分子b的速度先增大后减小,故A正确;在x=x2处时分子动能最大,分子b在x=x2处所受的分子力为零,所以从较远处到x=x1处分子b所受的分子力先增大后减小再增大,则分子b的加速度先增大后减小再增大,故B、C、D错误。
目录
研透核心考点
例6 比较45 ℃的热水和100 ℃的水蒸气,下列说法正确的是( )
A.热水分子的平均动能比水蒸气的大
B.热水的内能比相同质量的水蒸气的小
C.热水分子的速率都比水蒸气的小
D.热水分子的热运动比水蒸气的剧烈
B
目录
研透核心考点
解析 温度是分子平均动能的标志,45 ℃的热水分子的平均动能比100 ℃的水蒸气的小,故A错误;内能与物质的量、温度、体积有关,相同质量的热水和水蒸气,热水变成水蒸气,温度升高,分子动能增加,体积增大,分子间平均距离变大,分子势能增加,则热水的内能比相同质量的水蒸气的小,故B正确;温度越高,分子热运动的平均速率越大,但不是每个分子的速率都大,故C错误;温度越高,分子热运动越剧烈,故D错误。
目录
研透核心考点
提升素养能力
3
目录
A级 基础对点练
对点练1 微观量估算的两种建模方法
1.(2025·江苏苏州模拟)若以V1、ρ1表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积和密度,以V2、ρ2表示水的摩尔体积和密度,M表示水的摩尔质量,NA表示阿伏加德罗常数,则下列关系式中正确的是( )
A.一个水分子的体积为 B.一个水分子的体积为
C.一个水分子的质量为 D.一个水分子的质量为
解析 一个水分子的体积V0=,故A错误,B正确;一个水分子的质量m0===,故C、D错误。
B
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提升素养能力
2.浙江大学高分子系高超教授的课题组制备出了一种超轻气凝胶,它刷新了目前世界上最轻材料的记录,弹性和吸油能力令人惊喜。这种固态材料密度仅为空气密度的,气凝胶的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则下列说法不正确的是( )
A.a千克气凝胶所含分子数N=NA
B.气凝胶的摩尔体积Vmol=
C.每个气凝胶分子的体积V0=
D.每个气凝胶分子的直径d=
D
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提升素养能力
解析 a千克气凝胶的物质的量n=,分子数N=nNA=NA,故A正确;气凝胶的摩尔体积Vmol=,故B正确;每个气凝胶分子的体积V0==,故C正确;分子体积V0==,解得d=,故D错误。
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提升素养能力
对点练2 扩散现象、布朗运动与分子热运动
3.南宋爱国诗人陆游的《村居书喜》中有名句“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”,描写了鸟语花香的山村美景,流露出诗人欢欣喜悦之情。对于花香扑鼻,下列说法正确的是( )
A.由于花粉颗粒在空中运动,使人们闻到了花香
B.温度越高,分子热运动越剧烈,空气中的花香扩散得越慢
C.空气中的花香向外扩散是由于分子之间存在斥力
D.空气中的花香向外扩散,说明分子永不停息地做无规则运动
D
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提升素养能力
解析 由于分子不停地做无规则运动,因此花香向外扩散,使人们闻到了花香,故A、C错误,D正确;温度越高,分子热运动越剧烈,空气中的花香扩散得越快,故B错误。
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提升素养能力
4.如图描绘了一颗悬浮微粒受到周围液体分子撞击的情境,以下关于布朗运动的说法正确的是( )
D
A.悬浮微粒越大,液体分子撞击作用的不平衡性表现得越明显
B.布朗运动就是液体分子的无规则运动
C.悬浮微粒的无规则运动,是悬浮微粒分子的无规则运动的结果
D.液体温度越高,悬浮微粒运动越剧烈
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提升素养能力
解析 悬浮微粒越大,同一时刻撞击微粒的液体分子数越多,液体分子对微粒的撞击作用的不平衡性表现得越不明显,故A错误;布朗运动是悬浮在液体中微粒的无规则运动,是由于液体分子对微粒撞击力不平衡造成的,故B、C错误;液体温度越高,液体分子做无规则运动越剧烈,液体分子对悬浮微粒的撞击越剧烈,悬浮微粒运动越剧烈,故D正确。
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提升素养能力
对点练3 气体分子速率分布 气体压强的微观解释
5.(2023·北京卷,1)夜间由于气温降低,汽车轮胎内的气体压强变低。与白天相比夜间轮胎内的气体( )
A.分子的平均动能更小
B.单位体积内分子的个数更少
C.所有分子的运动速率都更小
D.分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更大
A
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提升素养能力
解析 夜间气温低,分子的平均动能更小,但不是所有分子的运动速率都更小,故A正确,C错误;由于汽车轮胎内的气体压强变低,则轮胎会略微被压瘪,单位体积内分子的个数更多,分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更小,故B、D错误。
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提升素养能力
6.某地某天的气温变化趋势如图甲所示,细颗粒物(PM2.5等)的污染程度为中度,出现了大范围的雾霜。在11:00和14:00的空气分子速率分布曲线如图乙所示,横坐标v表示速率区间,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是( )
A.细颗粒物在大气中的漂移是布朗运动
B.9:00时的空气分子平均速率比10:00时的小
C.图乙中实线表示14:00时的空气分子速率分布曲线
D.单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数,12:00时比14:00时多
C
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提升素养能力
解析 细颗粒物在大气中的漂移是气流的作用,不是布朗运动,故A错误;温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大,平均速率越大,速率大的分子所占比例越大,9:00时的温度比10:00时的高,则9:00时的平均速率比10:00时的大;14:00时的温度比11:00时的温度高,则题图乙中实线表示14:00时的空气分子速率分布曲线,故B错误,C正确;14:00时的温度比12:00时的温度高,空气分子平均速率大,单位时间内空气分子对细颗粒物的平均撞击次数多,故D错误。
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对点练4 分子力、分子势能、平均动能和内能
7.(2025·山东卷,2)分子间作用力F与分子间距离r的关系如图所示,若规定两个分子间距离r等于r0时分子势能Ep为零,则( )
A.只有r大于r0时,Ep为正
B.只有r小于r0时,Ep为正
C.当r不等于r0时,Ep为正
D.当r不等于r0时,Ep为负
C
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解析 根据题图可知,当r=r0时,分子间作用力为0,当r>r0时,分子间作用力表现为引力,当0<r<r0时,分子间作用力表现为斥力,所以随着分子间距离接近r0,分子间作用力做正功,当r=r0时,分子势能最小,为0,所以当r不等于r0时,分子势能Ep为正,C正确。
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提升素养能力
8.(2026·江苏镇江期末)甲、乙两图表示两分子之间的分子力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系(取无穷远处分子势能Ep=0)。下列说法正确的是( )
D
A.图甲表示分子势能与分子间距离的关系
B.当r=r0时,分子势能为零
C.两分子从相距r=r0开始,随着分子间距离的增大,分子力先减小,然后一直增大
D.两分子在相互靠近的过程中,在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,分子势能减少
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提升素养能力
解析 当r=r0时,分子势能最小,但不为零,此时分子力为零,所以题图乙表示分子势能与分子间距离的关系,故A、B错误;由题图甲可知,两分子从相距r=r0开始,随着分子间距离的增大,分子力先增大,然后一直减小,故C错误;在r>r0阶段,分子力表现为引力,两分子在相互靠近的过程中,分子力F做正功,分子动能增加,分子势能减少,故D正确。
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提升素养能力
B级 综合提升练
9.(2025·江苏无锡模拟)生活中常用乙醇喷雾消毒液给房间消毒,其主要成分是酒精,则下列说法正确的是( )
A.喷洒消毒液后,会闻到淡淡的酒精味,这是酒精分子做布朗运动的结果
B.酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,其分子的平均动能不变
C.酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,内能不变
D.酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,热运动速率大的分子数占总分子数的百分比减小
B
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解析 喷洒乙醇消毒液后,会闻到淡淡的酒精味,这是扩散现象,是酒精分子做无规则运动的结果,而布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动,故A错误;温度是分子平均动能的标志,则酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,其分子的平均动能不变,故B正确;酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,分子平均动能不变,但是分子势能变大,则内能增加,故C错误;酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,温度不变,则热运动速率大的分子数占总分子数的比例不变,故D错误。
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10.如图,绝热密闭容器中有一个气球,气球内、外为温度相同的同种理想气体。已知膨胀的气球内部压强总是大于外部压强,且随气球体积的增大而减小。现气球因某种原因缓慢漏气,与漏气前相比( )
A.气球外部气体的压强保持不变
B.气球外部气体分子平均动能增加
C.气球内部所有气体分子的动能都增加
D.气球内部气体的分子速率分布图峰值将向左移
B
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解析 气球漏气,气球外部气体分子数密度增大,则气球外部气体压强增大,故A错误;气球漏气,其体积减小,气球弹性势能减少,转化为容器系统的内能,容器内系统温度升高,所以气球外部气体的平均动能增加,故B正确;温度升高,气体的分子平均动能增加,但并非所有气体分子的动能都增加,故C错误;温度升高,分子平均速率增大,所以气体的分子速率分布图峰值将向右移,故D错误。
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11.(2026·江苏镇江期末)氢能是环保能源,常温水中用氧化钛晶体和铂黑作电极,在太阳光照射下分解水可以从两电极上分别获得氢气和氧气。已知1 mol的水分解可得到1 mol氢气,1 mol氢气完全燃烧可以放出约为2.9×105 J的能量,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1,水的摩尔质量为1.8×10-2 kg/mol。求:
(1)1 g水分解后得到的氢气分子总数;
(2)1 g水分解后得到的氢气完全燃烧所放出的能量(结果均保留2位有效数字)。
答案 (1)3.3×1022个 (2)1.6×104 J
解析 (1)1 g水分解后得到的氢气分子总数
N=NA=×6.02×1023个=3.3×1022个。
(2)1 g水分解后得到的氢气完全燃烧所放出热量
Q=E=×2.9×105 J=1.6×104 J。
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C级 拔尖进阶练
12.用电脑软件模拟两个相同分子在仅受分子力作用下的运动。将两个质量均为m的A、B分子从x轴上的-x0和x0处由静止释放,如图甲所示。其中B分子的速度v随位置x的变化关系如图乙所示。取无限远处分子势能为零,下列说法正确的是( )
A.A、B间距离为x1时分子力为零
B.释放时A、B系统的分子势能为m
C.A、B间距离为2(x1-x0)时分子力为零
D.A、B系统的分子势能最小值为m-m
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解析 由题图乙可知,B分子在x0~x1过程中做加速运动,说明开始时两分子间作用力为斥力,在x1处速度最大,加速度为0,即两分子间的作用力为0,根据运动的对称性可知,此时A、B分子间的距离为2x1,故A、C错误;由题图乙可知,两分子运动到无限远处的速度为v2,在无限远处的总动能为2×m=m,由题意可知,无限远处的分子势能为0,由能量守恒定律可知,释放时A、B系统的分子势能为m,故B正确;由能量守恒定律可知,当两分子速度最大即动能最大时,分子势能最小,则最小分子势能Epmin=m-2×m=m-m,故D错误。
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