二、物体的内能 知识点题库

以下说法正确的是(    )

A . 当分子间距离增大时,分子势能一定增大 B . 已知某物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA , 则该种物质的分子体积为 C . 自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生 D . 布朗运动并不是分子的运动,但间接证明了分子在永不停息的做无规则运动
下列说法中正确的是(    )
A . 悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显 B . 分子间的距离 增大,分子势能必增大 C . 水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现 D . 在液体表面任意一条线的两侧,相互之间的作用力是斥力,它的作用效果是使液体表面绷紧
对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的(  )

A . 温度高的物体其内能和分子平均动能一定大 B . 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大 C . 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总表现为引力 D . 布朗运动是悬浮在液体中的固体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
下列说法正确的是(   )

A . 温度相等的物体内部分子的平均动能相等 B . 体积相等的物体内部分子的势能相等 C . 质量、温度、体积都相等的物体的内能不一定相等 D . 内能较大的物体,内部分子热运动较激烈,分子热运动的平均动能较大 E . 温度和质量都相同的氢气和氧气内能不相等
将一杯热水倒入盛有冷水的容器中,冷水的温度升高了10℃,再向容器内倒入一杯相同质量和温度的热水,容器中的水温又升高了6℃.如果继续向容器中倒入一杯同样的热水,则容器中的水温会升高(   )
A . 5℃ B . 4℃ C . 3℃ D . 2℃
氢气和氧气的质量、温度都相同,在不计分子势能的情况下,下列说法正确的是(   )

A . 氧气的内能较大 B . 氢气的内能较大 C . 两者内能相等 D . 氢气分子的平均速率较大
对一定质量的气体,通过一定的方法得到了分子数目f与速率v的两条关系图线,如图所示,下列说法正确的是(   )

A . 曲线Ⅰ对应的温度T1高于曲线Ⅱ对应的温度T2 B . 曲线Ⅰ对应的温度T1可能等于曲线Ⅱ对应的温度T2 C . 曲线Ⅰ对应的温度T1低于曲线Ⅱ对应的温度T2 D . 无法判断两曲线对应的温度关系
以下关于物体能量的说法中正确是(   )
A . 物体的内能为零,机械能不为零 B . 物体的内能、机械能都为零 C . 物体的运动速度不断增大,而它的内能却可能保持不变. D . 能量守恒定律只有物理学领域适用,其他学科都不适用
下列说法准确的是(   )
A . 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 B . 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大 C . 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 D . 不可能从单一热源吸收热量使之完全转化为有用的功而不产生其他影响 E . 当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大
图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法不正确的是(   )

A . 在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小 B . 在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小 C . 在r=r0时,分子势能最小,动能最大 D . 分子动能和势能之和在整个过程中不变
下列关于物体内能的说法正确的是(   )
A . 温度为0℃的物体没有内能 B . 物体的内能越大,分子热运动越剧烈 C . 物体的体积增大时,内能一定增大 D . 改变内能的两种常见方式分别是做功和热传递
下列说法正确的是(   )
A . 一定质量的100℃的水吸收热量后变成100℃的水蒸气,系统的内能保持不变 B . 对某物体做功,可能会使该物体的内能增加 C . 实际气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积 D . 一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同
如图所示是氧气在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.由图可知(    )

A . 100℃的氧气速率大的分子比例较多 B . 0℃时对应的具有最大比例的速率区间的峰值速率较大 C . 在0℃时,部分分子速率比较大,说明内部有温度较高的区域 D . 同一温度下,气体分子速率分布总呈“中间多,两头少”的分布特点
下列说法正确的是(   )
A . 一定量 100℃ 的水变成 100℃ 的水蒸气,其分子之间的势能增加 B . 液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性 C . 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 D . 晶体在熔化过程中吸收热量,主要用于破坏空间点阵结构,增加分子势能
关于物体的内能,下列说法正确的是(   )
A . 对于一定质量的理想气体,从外界吸收热量,其内能不一定增加 B . 两个相距无穷远的分子在靠近的过程中,分子势能可能先减小后增大 C . 相同质量的两物体,升高相同的温度,内能的增加量一定相同 D . 物体的内能改变时,温度可能不变 E . 内能与物体的温度和体积有关,所以温度不变,体积变大,内能一定变大
下列说法正确的是()
A . 对某物体做功,必定会使该物体的内能增加 B . 可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功 C . 功转变为热的实际宏观过程是可逆过程 D . 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关
下列说法正确的是(   )
A . 当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小 B . 一定量100 ℃的水变成100 ℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 C . 对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 D . 物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关 E . 一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能不变
对分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是(    )
A . 温度高的物体,其内能一定大 B . 外界对气体做功,气体的内能可能不变 C . 温度越高,物体分子的热运动越剧烈 D . 随着温度的降低,物体分子的动能将会变为零
下列说法正确的是(   )
A . 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则 B . 悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显 C . 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 D . 当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大 E . 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素
如图,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体。将一细管插入液体,因虹吸现象,活塞上方的液体逐渐流出,大气压强与外界的温度保持不变。对封闭理想气体说法正确的是(  )

A . 在单位时间内,气体分子对活塞的冲量逐渐减小 B . 在单位时间内,气体分子对活塞撞击的次数增多 C . 气体分子间的斥力增大,且分子的平均动能不变 D . 气体向外界放热
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