分子动理论(一)

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1、分子动理论(一)7-1-1.有一截面均匀的封闭圆筒,中间被一光滑的活塞分隔成两边,如果其中的一边装有0.1kg某一温度的氢气,为了使活塞停留在圆筒的正中央,则另一边应装入同一温度的氧气的质量为:(A)(1/16)kg.(B)0.8kg.(C)1.6kg.(D)3.2kg.[]7-1-2.一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为T,气体分子的质量为m.根据理想气体分子模型和统计假设,分子速度在x方向的分量的平均值(A).(B).(C).(D)0.[]7-1-3.在标准状态下,任何理想气体在1m3中含有的分子数都等于(A)6.02×1023.(B)6.02×1021.(C

2、)2.69×1025.(D)2.69×1023.(玻尔兹曼常量k=1.38×10-23J·K-1)[]7-1-4.三个容器A、B、C中装有同种理想气体,其分子数密度n相同,而方均根速率之比为=1∶2∶4,则其压强之比∶∶为:(A)1∶2∶4.(B)1∶4∶8.(C)1∶4∶16.(D)4∶2∶1.[]7-1-5.一定量某理想气体按pV2=恒量的规律膨胀,则膨胀后理想气体的温度(A)将升高.(B)将降低.(C)不变.(D)升高还是降低,不能确定.[]7-1-6.已知氢气与氧气的温度相同,请判断下列说法哪个正确?(A)氧分子的质量比氢分子大,所以氧气的压强一定大于氢气

3、的压强.(B)氧分子的质量比氢分子大,所以氧气的密度一定大于氢气的密度.(C)氧分子的质量比氢分子大,所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大.(D)氧分子的质量比氢分子大,所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大.[]7-1-7.关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度.(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义.(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.这些说法中正确的是(A)(1)、(2)、(4).(B)(1)、(2)、(3).(C)(2)、

4、(3)、(4).(D)(1)、(3)、(4).[]7-1-8.一瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均平动动能相同,而且它们都处于平衡状态,则它们(A)温度相同、压强相同.(B)温度、压强都不相同.(C)温度相同,但氦气的压强大于氮气的压强.(D)温度相同,但氦气的压强小于氮气的压强.[]7-1-9.温度、压强相同的氦气和氧气,它们分子的平均动能和平均平动动能有如下关系:(A)和都相等.(B)相等,而不相等.(C)相等,而不相等.(D)和都不相等.[]7-1-10.1mol刚性双原子分子理想气体,当温度为T时,其内能为(A).(B).(C).(D).[](式中R为

5、普适气体常量,k为玻尔兹曼常量)7-1-11.在标准状态下,若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比V1/V2=1/2,则其内能之比E1/E2为:(A)3/10.(B)1/2.(C)5/6.(D)5/3.[]7-1-12.水蒸气分解成同温度的氢气和氧气,内能增加了百分之几(不计振动自由度和化学能)?(A)66.7%.(B)50%.(C)25%.(D)0.[]7-1-13.两瓶不同种类的理想气体,它们的温度和压强都相同,但体积不同,则单位体积内的气体分子数n,单位体积内的气体分子的总平动动能(EK/V),单位体积内的气体质量r,分别有如下关系:(A)n不同

6、,(EK/V)不同,r不同.(B)n不同,(EK/V)不同,r相同.(C)n相同,(EK/V)相同,r不同.(D)n相同,(EK/V)相同,r相同.[]7-1-14.有容积不同的A、B两个容器,A中装有单原子分子理想气体,B中装有双原子分子理想气体,若两种气体的压强相同,那么,这两种气体的单位体积的内能(E/V)A和(E/V)B的关系(A)为(E/V)A<(E/V)B.(B)为(E/V)A>(E/V)B.(C)为(E/V)A=(E/V)B.(D)不能确定.[]7-1-15.两个相同的容器,一个盛氢气,一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体),开始时它们的压强和温度都相等

7、,现将6J热量传给氦气,使之升高到一定温度.若使氢气也升高同样温度,则应向氢气传递热量(A)12J.(B)10J.(C)6J.(D)5J.[]7-1-16.压强为p、体积为V的氢气(视为刚性分子理想气体)的内能为:(A)pV.(B)pV.(C)pV.(D)pV.[]分子动理论(二)7-2-1.在标准状态下体积比为1∶2的氧气和氦气(均视为刚性分子理想气体)相混合,混合气体中氧气和氦气的内能之比为(A)1∶2.(B)5∶6.(C)5∶3.(D)10∶3.[]7-2-2.一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为T,气体分子的质量为m.根据理想气体的分子模型和统计假设,

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