4 温度和温标.docx

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1、7.4 温度和温标同步练习一、单选题1.一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明(  )A.气体分子的平均动能增大B.气体分子的平均动能减小C.每秒撞击单位面积器壁的分子数增多D.每秒撞击单位面积器壁的分子数减少【答案】C【解析】解:A、B、一定质量的气体温度不变,温度是物体分子运动平均动能的标志,故气体分子的平均动能不变,故A错误,B错误;C、D、一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大;温度不变说明气体分子运动平均动能不变;体积减小说明相同体积内分子数变多;故相同时间内单位面积上碰撞的气体分子增加了,故压力变大,压强变大,故C正确,D错误.故选C.温度是表示物体冷热程度的物理

2、量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度的反映,从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志,温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义,对于个别分子来说,温度是没有意义的;大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强.单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力,所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.本题关键明确气体压强的微观意义,明确影响气体压强的因数有两个:分子数密度和分子的平均动能.2.下列说法中正确的是(  )A.在太空站中处于失重状态的水滴呈球形,是由液体表面张

3、力引起的B.用气筒给自行车打气,越打越费劲,是气体分子之间斥力变大C.在压强一定的情况下,晶体熔化过程中分子的平均动能增加D.当气体温度升高时,每一个分子运动速率都增加【答案】A【解析】解:A、太空中处于失重状态的水滴由于液体的表面张力的作用而呈球形,故A正确;B、气体分子间距较大,很难达到分子间作用力的范围内,打气时我们克服的是气体压强的作用,故B错误;C、晶体在熔化过程要吸热,但温度不变;故晶体分子的平均动能不变,故C错误;D、气体温度升高时,大部分子分子运动速率都增大,但可能有部分分子速度减小,故D错误.故选:A.第7页,共8页太空站中水滴呈球形是因为液体表面张力引起的;用气筒给自行车打

4、气时,由于气体分子产生的压强而使我们越打越费劲;晶体有一定的熔点;熔化过程中吸收热量,温度保持不变.温度升高时,分子的平均动能增大,但并不是每个分子的速率都增加.本题考查液本表面张力、压强、晶体的性质及温度与分子平均动能的关系,要注意明确当温度升高时,分子的平均动能增大,但可能有部分分子的动能减小.1.关于温度的概念,下列说法正确的是(  )A.某物体的温度为0℃,则其中每个分子的温度都为0℃B.温度是物体分子热运动的平均速率的标志C.温度是物体分子热运动平均动能的标志D.温度可从高温物体传递到低温物体,达到热平衡时,两物体温度相等【答案】C【解析】解:A、温度分子平均动能的标志,对单个的分子

5、没有意义,某物体的温度为0℃,不是每个分子的温度都为0℃.故A错误;B、温度是分子平均动能的标志,不是分子热运动的平均速率的标志,故B错误C、温度是分子平均动能的标志,故C正确D、热量可从高温物体传递到低温物体,达到热平衡时,两物体温度相等,二者之间传递的不是温度.故D错误故选:C正确解答本题需要掌握:正确理解温度是分子平均动能的标志、内能等概念;理解改变物体内能的两种方式:做功和热传递;从微观角度解释气体压强变化的原因.本题考查了热学中的基本知识,对于这些基础知识要加强积累和记忆,平时加强练习.2.在通常情况下,可以忽略气体分子之间的相互作用力.对于一定质量的某种气体,如果气体与外界没有热交

6、换,则(  )A.当气体分子的平均动能增大,气体的压强一定增大B.当气体分子的平均动能增大,气体的压强一定减小C.当气体分子的平均距离增大,气体分子的平均动能一定增大D.当气体分子的平均距离增大,气体分子的平均动能可能增大【答案】A【解析】解:A、B、气体与外界没有热交换,是绝热过程;气体分子的平均动能增大,说明温度升高,内能增加;故一定是绝热压缩;故分子数密度增加;决定气体压强的微观因素有两个:气体分子热运动的平均动能和分子的数密度;故气体压强一定增加;故A正确,B错误;C、D、当气体分子的平均距离增大,说明气体是绝热膨胀,对外做功,内能一定减小,故温度降低,分子的平均动能一定减小;故C错误

7、,D错误;故选:A.第7页,共8页忽略气体分子之间的相互作用力,则气体分子间无势能,是理想气体,内能等于分子热运动的动能之和,温度是分子热运动平均动能的标志;决定气体压强的微观因素有两个:气体分子热运动的平均动能和分子的数密度;气体是绝热膨胀,根据热力学第一定律判断内能的变化情况.本题关键明确决定气体压强的微观因素有两个:气体分子热运动的平均动能和分子的数密度;同时要能根据热力学第一定律分析.1.

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