第一章 分子动理论 内能 知识点题库

如图所示,U形管内盛有液体,两臂垂直于地面,若U形管绕左臂的轴线转动,则在图中所示位置时,左右两臂液面高度相比较有()

A . 右臂液面高 B . 左臂液面高 C . 两臂液面相平 D . 以上情况都有可能
下列物质:云母、食盐、蜂蜡、橡胶、铜,具有固定熔解温度的有;物理性质表现为各向同性的有

关于扩散现象,下列说法正确的是(   )

A . 温度越高,扩散进行得越快 B . 扩散现象是不同物质间的一种化学反应 C . 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D . 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生 E . 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
如图所示,一轻活塞将体积为V、温度为2T0的理想气体,密封在内壁光滑的圆柱形导热气缸内.已知大气压强为p0 , 大气的温度为T0 , 气体内能U与温度的关系为U=aT(a为正常数).在气缸内气体温度缓慢降为T0的过程中,求:

①气体内能减少量△U;

②气体放出的热量Q.

下列说法正确的是(  )
A . 在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果 B . 当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大 C . 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性的特点制成的 D . 热量能够自发地从高温物体传到低温物体,也能自发地从低温物体传到高温物体 E . 自然界发生的一切过程能量都守恒,符合热力学第二定律的宏观过程都能自然发生
以下说法正确的是(   )
A . 当一定量气体吸热时,其内能可能减小 B . 单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体都没有固定的熔点 C . 一定量的理想气体在等温变化的过程中,随着体积减小,气体压强增大 D . 已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可估算出该气体分于间的平均距离 E . 给自行车打气时越往下压,需要用的力越大,是因为压缩气体使得分子间距减小,分子间作用力表现为斥力导致的
下列说法正确的是(   )
A . 当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,但斥力减小得更快,所以分子间的作用力表现为引力 B . 某种液体的饱和汽压强称为饱和汽压,大小仅随温度的变化而变化 C . 用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是晶体各向异性的表现 D . 悬浮在空气中做布朗运动的PM2.5微粒,气温越高,运动越剧烈 E . 雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力
如图圆柱形导热气缸质量为 ,内部横截面积为 ,活塞的质量为 ,稳定时活塞到气缸底部的距离为 。用竖直方向的力将活塞缓慢向上拉,直到气缸即将离开地面为止,此时活塞仍在气缸中,此过程中拉力做的功为 。已知大气压强为 ,重力加速度为 ,环境温度不变,气缸密闭性良好且与活塞之间无摩擦。求:

  1. (1) 最终活塞到气缸底部的距离
  2. (2) 上拉过程中气体从外界吸收的热量
下列各种说法中正确的是(  )
A . 布朗运动是分子热运动的宏观现象,可以发生在固体、液体和气体中 B . 扩散现象反映了分子的无规则运动,可以发生在固体、液体、气体的任何两种中 C . 分子力较大时,分子势能较大;分子力较小时,分子势能较小 D . 液晶分子排列比较整齐,但不稳定,其光学性质随温度的变化而变化 E . 只要是具有各向异性的物体一定是晶体,具有各向同性的物体不一定是非晶体
对于一定质量的理想气体,下列说法中正确的是(   )
A . 温度不变时,压强增大n倍,单位体积内的分子数一定也增大n倍 B . 体积不变时,压强增大,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子碰撞的次数增多 C . 压强不变时,若单位体积内的分子数增大,则气体分子的平均动能一定增大 D . 气体体积增大时,其内能一定减小
下列说法正确的是(   )
A . 悬浮在水中的花粉颗粒越大,撞击花粉颗粒的水分子越多,布朗运动越明显 B . 液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性 C . 晶体熔化过程中吸收热量,分子平均动能一定增大 D . 在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小 E . 零摄氏度的水比等质量的零摄氏度的冰分子势能大
如图所示,导热性能良好的汽缸平放在水平面上,横截面积S=10cm2的薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,水平轻质弹簧的左端与活塞连接,右端固定在竖直墙上,系统处于静止状态,此时活塞到汽缸底部的距离L0=20cm,缸内气体的热力学温度T0=300K。现用水平力向右缓慢推动汽缸,当汽缸向右移动的距离s=6cm时将汽缸固定,此时弹簧的压缩量x=2cm。大气压强恒为p0=1×105Pa,弹簧一直在弹性限度内,不计一切摩擦:

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  1. (1) 求弹簧的劲度系数k;
  2. (2) 若汽缸固定后缓慢升高缸内气体的温度,求当汽缸底部到活塞的距离恢复到L0时缸内气体的热力学温度T。
突如其来的新型冠状病毒( 引起了严重的肺炎疫情,大量的病人对医疗资源造成了空前的压力。其中负压隔离病房在抗击疫情中起了关键的作用,所谓负压病房是指在特殊的装置之下,病房内的气压低于病房外的气压。从空气的流通来讲,只能是外面的新鲜空气可以流进病房,病房内被患者污染过的空气就不会泄露出去,而是通过专门的通道及时排放到固定的地方。假设一间负压隔离病房的体积是 ,原来房间内外的气压值均为一个标准大气压,现在要使该病房内的压强值比病房外低30Pa,需要从病房内抽取一定量的气体。假设抽气过程中气体温度不变,求需一次性从病房内抽取一个标准大气压下的空气体积。(已知一个标准大气压数值为
关于分子动理论,下列说法中正确的是(   )
A . 压紧的铅块会“粘”在一起,说明了分子间有引力 B . 扩散现象只能在液体、气体中发生 C . 布朗运动是悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动 D . 随着物体运动速度的增大,物体分子动能也增大
学校食堂采用高温消毒柜对公共餐具进行消毒,加热前柜内气体温度 ,压强与外部气压均为 ,若将柜门关好不漏气,加热一段时间后,柜内气体温度达到 后处于保温状态。
  1. (1) 求 时柜内气体的压强
  2. (2) 将消毒柜放气阀打开,缓慢放气至柜内气体与外界压强相同,忽略放气过程柜内气体温度的变化,求放出气体与柜内剩余气体的质量比。
如图,是一定质量的理想气体,从A状态依次经过B、C和D状态后再回到状态A的示意图.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D →A 为绝热过程.在该过程中,下列说法正确的是( )

A . A→B过程中,气体对外界做功,内能减少 B . B→C过程中,气体分子的平均动能减小 C . C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 D . D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不会发生变化 E . A→B过程中,气体从外界吸收热量
下列说法中正确的是(   )
A . 悬浮在液体中的固体颗粒越小, 温度越高,布朗运动就越明显 B . 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小 C . 用打气筒给自行车打气,越打越费劲,说明气体分子之间的分子力表现为斥力 D . 空调把热量从低温环境传到高温环境时,违背了热力学第二定律
如图所示,小明同学设计了一个用电子天平测量环境温度的实验装置。导热汽缸开口向上并固定在桌面上,用质量、截面积的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。一轻质直杆中心置于固定支点A上,左端用不可伸长的细绳竖直悬挂活塞,右端用相同细绳竖直悬挂一个质量的铁块,并将铁块放置到电子天平上。当电子天平示数为0.5kg时,测得环境温度。设外界大气压强 , 重力加速度

  1. (1) 当电子天平示数为0.7kg时,环境温度为多少?
  2. (2) 该装置可测量的最低环境温度为多少?
如图a所示是常见的饮水机的压水器,他可以简化为图b所示的模型,上面气囊的体积为V1=0.5L,挤压时可以把气囊中的气体全部挤入下方横截面积为S=0.05m2的水桶中,随下方气体压强增大,桶中的液体会从细管中流出,已知在挤压气囊过程中,气体的温度始终不变,略去细管的体积及桶口连接处的体积,已知外部大气压为P0=105Pa,水的密度为ρ=103kg/m3 , 重力加速度为g=10m/s2 , 某次使用过程时,桶内气体体积为V2=12.5L,挤压气囊一下后,桶内的水恰好上升到出水口处,认为每次挤压都能使气囊中的气体全部挤入桶中,则

①桶中液面离出水口多高?

②至少挤压多少次才能从桶内流出体积为V3=2.5L的水?

下列说法中正确的是(   )
A . 分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大 B . 微粒越大,撞击微粒的液体分子数量越多,布朗运动越明显 C . 液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引 D . 单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的压强一定减小 E . 一定量的理想气体的内能只与它的温度有关
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