84气体热现象的微观意义每课一练1(人教版选修3-3)

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1、&4气体热现象的微观意义每课一练1(人教版选修3-3)【课堂训练】1.在一定温度下,某种理想气体的分子速率分布应该是()A.每个气体分子速率祁相等B.每个气休分子速率一般都不相等,速率很人和速率很小的分子数口很少C.每个气体分子速率一般都不相等,但在不同速率范围内,分子数的分布是均匀的D.每个气体分子速率一般都不和等,速率很大和速率很小的分子数目很多2.(2012漆州高二检测)关于气体的压强,下列说法中正确的是()A.气体的压强是市气体分子间的相互排斥产生的B.气体的压强是由于气体分子频繁地撞击器壁产生的C.气体

2、分子的平均动能增大,气体的压强一定增大I)•当某一容器自由下落时,容器中的气体压强将变为零3.对于一定质量的理想气体,下列四个叙述中正确的是()A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大B.当分子间的平均距离变大时,压强必变小C.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变I)•当分子间的平均距离变大时,压强必变人4•容积不变的容器内封闭着一定质量的理想气体,当温度升高时A.每个气体分子的速率都增大B.单位时间内气体分了撞击器壁的次数增多C.气体分子对器壁的撞击,在单位面积上每秒钟内的个数增多I).单位时间内气体分子撞击器壁的次

3、数减少【课后巩固】1•如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中恰好装满水,乙中充满空气,则下列说法中止确的是(容器容积恒定)()二二二二B•:甲D・C-ft乙A.两容器中器壁的压强都是由于分了撞击器壁而产生的B.两容器中器壁的压强都是由所装物质的重力而产生的C.甲容器中Pa>Pb,乙容器中Pc=PdD.当温度升高时,PA、5变大,Pc、PD也要变大2.(2012•太原高二检测)在一定的温度下,一定质量的气体体积减小吋,气体的压强增大,这是由于()A.单位体积内的分子数增多,单位时间内分子对器壁碰撞的次数增多B

4、.气体分子的密度变大,分子对器壁的吸引力变大C.每个气体分子对器壁的平均撞击力变大D.气体密度增大,单位体积内分子重量变大2.大量气体分了运动的特点是()A.分子除相互碰撞或跟容器壁碰撞外,可在空间里自市移动B.分子的频繁碰撞致使它做杂乱无章的热运动C.分子沿各方向运动的机会和等I).分子的速率分布毫无规律3.(2012-贵阳高二检测)一定质量的理想气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大的原因是()A.温度升高后,气体分子的平均速率变大B.温度升高后,气体分子的平均动能变大C.温度升高后,分子撞击器壁的平均

5、作用力增大D.温度升高后,单位体积内的分子数增多,撞击到单位面积器壁上的分子数增多了5•—定质量的理想气体经历等温压缩过程时,气体压强增大,从分子动理论观点来分析,这是因为()A.气体分子的平均动能增大B.单位吋间内,器壁单位面积上分子碰撞的次数增多C.气体分子数增加D.气体的密度变大6.用打气筒给自行车车胎打气越打越费力,你怎样解释这一现象?7•有一空的薄金属筒开口向下静止于恒温透明液休中,筒中液面与A点齐平。现缓慢将其压到更深处,筒中液面与B点齐平,此时筒中气体长度减为原来的若测得A点压强为1.2X105Pa

6、,不计气体分3了间相互作用,且筒内气体无泄漏。(1)求液体中B点的压强。(2)从微观上解释气体压强变化的原因。答案解析【课堂训练】1.【解析】选&由于气体分子速率的分布遵从"中间多(占分子数目多)两头少(速率大或小的分子数目少y的规律,所以b正确,人匚D错误。2.【解析】选&气体压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,A错误、B正确;影响气体压强的因素除了分子的平均动能外,还有气体的分子密度,所以只增大分子的平均动能,气体的压强不一定增大,C错误;当容器自由下落时,容器中的气体分子对容器壁的撞击力不变,所以气体

7、的压强不会变化,D错误。1.【解析】选G—定质量的理想气体的压强,由气体分子的平均动能和气体分子的密集程度共同决定,氏D三个选项均只给定了其中一个因素,而另一个因素不确定。不能判断压强是变大还是变小,所以只有C正确。2.【解析】选氏J气体温度升高时,从平均效果来说,物体内部分子的热运动加剧,是大量分子热运动的集体表现,而对单个的分子而言,说它的温度与动能之间有联系是没有意义的,故选项A不正确。理想气体的压强p取决于单位体积内的分子数n和分子的平均动能瓦,n和瓦越大,p也越大,n大,说明单位体积内的分子个数多,分

8、子每秒钟内与单位面积器壁碰撞的分子个数多,因而p大,但本题n是不变量,因容器体积及分子总数不变,故n不变,所以选项氏C正确。【课后巩固】1.【解析】选匚甲容器压强产生的原因是液体受到重力的作用,而乙容器压强产生的原因是分子撞击器壁,人B错,液体的压强p=pgh,I1a>hB,可知Pa>Pb,而密闭容器中气体压强各处均相等,与位置无关,呼Po,C对;温度升咼时/Pa、Pb不

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