第七章 分子动理论 知识点题库

气体的压强是由于组成气体的向各个方向运动,撞击器壁而产生的;对此,我们可以通过小钢球自由落下不断撞击托盘后弹出,并使磅秤上有一持续示数的实验(如图)来进行(选填“观察”“类比”“分析”或“综合”).

一定质量的氧气,在不同的温度下分子的速率分布情况如图所示,实线和虚线对应的温度分别为t1t2 , 则由图可得:t1 t2 . (填“>”、“<”或“=”)

晶须是一种发展中的高强度材料,它是一些非常细的完整的丝状(横截面为圆形)晶体。现有一根铁(Fe)晶,直径为 ,能承受的最大拉力为F,试求刚要拉断时原子间的作用力 。(已知铁的密度 ,铁的摩尔质量M,阿伏加德罗常数为 ,忽略铁分子间的空隙)。

下列说法正确的是(   )

A . 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 B . 液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离 C . 扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生 D . 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小 E . 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多
关于热学知识的下列叙述中正确的是(   )

A . 温度降低,物体内所有分子运动的速率不一定都变小 B . 布朗运动就是液体分子的热运动 C . 将大颗粒的粗盐磨成细盐,就变成了非晶体 D . 第二类永动机不违背能量守恒定律,但无法制造出来 E . 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加
在“用单分子油膜估测分子的大小”实验中,下列对实验过程的分析正确的是(   )
A . 测量一滴油酸酒精溶液体积用的是微小量放大法 B . 在水面上撒痱子粉是为了使油膜边缘形成规则形状 C . 在坐标纸上计算油膜轮廓内格子数采用的是比值法 D . 该实验采用的是借助物理模型间接测量的方法
下列说法正确的是(   )
A . 在油膜法估测分子大小的实验中,如果有油酸未完全散开会使测量结果偏大 B . 某气体的密度为ρ,每个气体分子的质量为m,则每个气体分子的体积为 C . 在轮胎爆裂的短暂过程中,胎内气体膨胀,温度下降 D . 一定质量的理想气体在体积不变时,每秒分子碰撞器壁的γ均次数随着温度降低而减少 E . 晶体在熔化过程中所吸收的热量主要用于增加分子的平均动能
关于下列四幅图中所涉及物理知识的论述中,正确的是(   )

A . 甲图中,由两分子间作用力随距离变化的关系图线可知,当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力均为零 B . 乙图中,由一定质量的氧气分子分别在不同温度下速率分布情况,可知温度T1<T2 C . 丙图中,在固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,从石蜡熔化情况可判定固体薄片必为非晶体 D . 丁图中,液体表面层分子间相互作用表现为斥力,正是因为斥力才使得水黾可以停在水面上
下列说法正确的是(   )
A . 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增加而减小 B . 布朗运动就是液体分子的无规则运动 C . 扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动 D . 已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数
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性 B . 物体内能增加,温度不一定升高 C . 物体的温度越高,分子运动的速率越大 D . 气体的体积指的不是该气体中所有气体分子体积之和,而是指该气体中所有分子所能到达的空间的体积 E . 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
以下说法正确的是(   )
A . 一般分子直径的数量级为1010 m B . 布朗运动是液体分子的无规则运动 C . 分子间同时存在分子引力和分子斥力 D . 扩散现象说明分子做无规则运动
在课本上粗测油酸分子的大小的实验中,油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸1mL,用注射器量得1mL上述溶液有200滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm,则每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是mL,油酸膜的面积是cm2 , 根据上述数据,估测出油酸分子的直径是m。

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利用下列哪一组物理量可以算出二氧化碳的摩尔质量(   )
A . 二氧化碳的密度和阿伏加德罗常数 B . 二氧化碳分子的体积和二氧化碳的密度 C . 二氧化碳分子的质量和阿伏加德罗常数 D . 二氧化碳分子的体积和二氧化碳分子的质量
通常把萝卜腌成成菜需要几天,而把萝卜炒成熟菜,使之具有相同的咸味,只需几分钟,造成这种差别的主要原因是(   )
A . 萝卜分子间有间隙,易扩散 B . 盐分子太小,很容易进入萝卜中 C . 炒菜时温度高,分子热运动剧烈 D . 萝卜分子和盐分之子间在温度高时吸引力大
如图,慢慢向玻璃杯里注水,由于液面的表面张力作用,即使水面稍高出杯口,水仍不会溢出。液体的表面张力使液面具有(选填“收缩”或“扩张”)的趋势,这是因为液体跟空气接触的表面层里,分子间的距离要比液体内部的大,分子间的相互作用表现为(选填“引力”或“斥力”)。

分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示,图中为分子斥力和引力平衡时两个分子间的距离;分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示,规定两分子间距离为无限远时分子势能为0,下列说法正确的是(   )

A . 当分子间的距离时,斥力大于引力 B . 当分子间的距离时,引力大于斥力 C . 分子间距离从减小到的过程中,分子势能减小 D . 分子间距离从无限远减小到的过程中,分子势能先减小后增大
伽利略在1593年制造了世界上第一个温度计——空气温度计,如图所示,一个细长颈的球形瓶倒插在装有红色液体的槽中,细管中的液面清晰可见,如果不考虑外界大气压的变化,就能根据液面的变化测出温度的变化,则(   )

A . 该温度计的测温物质是槽中的液体 B . 该温度计的测温物质是细管中的红色液体 C . 该温度计的测温物质是球形瓶中的空气 D . 该温度计是利用测温物质的热胀冷缩的性质制造的
关于内能的表述正确的是(   )
A . 物体的内能变化时,其温度可以不变 B . 物体的内能等于物体的势能和动能的总和 C . 每个分子的内能等于它的势能和动能的总和 D . 同种物质,温度较高时的内能肯定比温度较低时的内能大
关于分子动理论,下列说法正确的是(   )
A . 布朗运动不是液体或者气体分子的无规则运动 B . 分子势能随着分子间的距离增大可能先增大后减小 C . 分子间相互作用的引力和斥力均随分子间的距离增大而减小 D . 一个气体分子的体积等于气体的摩尔体积与阿伏加德罗常数之比 E . 热量既能从高温物体传递到低温物体,也能从低温物体传递到高温物体
一定质量的理想气体密闭在容器中,不同温度下各速率区间分子数占分子总数比例随速率v分布图像如图所示,则下列说法正确的是(   )

A . 如果气体体积不变,则温度T2时气体分子撞到器壁单位面积上平均作用力比T1时小 B . 温度T1时气体压强一定比温度T2时气体压强小些 C . 图中热力学温度T1<T2 D . 图中热力学温度T1>T2
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