高三物理单元测试31:分子动理论内能.docx

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1、2019高三物理单元测试31:分子动理论内能《分子动理论内能》(时间:90分钟总分值:100分)【一】选择题1、某气体的摩尔体积为VA,摩尔质量为MA,阿伏加德罗常数为NA,那么根据以上数据可以估算出的物理量是()A、分子质量B、分子体积C、分子密度D、分子间平均距离【答案】ADMA【详解】根据m=NA可知选项A正确;由于气体分子间距很大,故无法求出分子的体积和密VA度,选项B、C错误;由V=NA=d3可知选项D正确、2.做布朗运动实验,得到某个观测记录如图.图中记录的是()A.分子无规那么运动的情况B.某个微粒做布朗运动的轨迹C.某个微粒做布朗运动的速度—时间图线D.按等时

2、间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线【答案】选D.【详解】布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规那么运动,而非分子的运动,故A项错误;既然无规那么所以微粒没有固定的运动轨迹,故B项错误;对于某个微粒而言,在不同时刻的速度大小和方向均是不确定的,所以无法确定其在某一个时刻的速度,故也就无法描绘其速度—时间图线,故C项错误,D项正确.3、以下说法中正确的选项是()A、给轮胎打气的过程中,轮胎内气体内能不断增大B、洒水车在不断洒水的过程中,轮胎内气体的内能不断增大C、太阳下暴晒的轮胎爆破,轮胎内气体内能减小D、拔火罐过程中,火罐能吸附在身体上,说明火罐内气体内能减小【答案】AC

3、D【详解】给轮胎打气的过程中,轮胎内气体质量增加,体积几乎不变,压强增加,温度升高,内能增加,选项A正确;洒水车内水逐渐减小,轮胎内气体压强逐渐减小,体积增大,对外做功,气体内能减小,选项B错误;轮胎爆破的过程中,气体膨胀对外做功,内能减小,选项C正确;火罐内气体温度逐渐降低时,内能减小,选项D正确、4.如下图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0表示斥力,F<0表示引力,A、B、C、D为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从A处由静止释放,那么以下选项中的图分别表示乙分子的速度、加速度、势能、动能与两分子间距

4、离的关系,其中大致正确的选项是()【答案】选B、C.【详解】乙分子从A处释放后先是分子引力做正功,分子势能减小,乙分子的动能增加;至B点处,乙分子所受分子引力最大,那么此处乙分子加速度最大,B点至C点过程,分子引力继续做正功,分子动能继续增加,分子势能继续减小,至C点分子动能最大,分子势能最小;C点至D点过程,分子斥力做负功,分子动能减小,分子势能增加.综合上述分析知B、C正确,A、D错误.5.气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子势能分别取决于气体的()A.温度和体积B.体积和压强C.温度和压强D.压强和温度【答案】

5、A【详解】选A.由于温度是分子平均动能的标志,所以气体分子的动能宏观上取决于温度;分子势能是由分子间作用力和分子间距离共同决定的,宏观上取决于气体的体积.因此选项A正确.6、同学们一定都吃过味道鲜美的烤鸭,烤鸭的烤制过程没有添加任何调料,只是在烤制之前,把烤鸭放在腌制汤中腌制一定时间,盐就会进入肉里、那么以下说法正确的选项是()A、如果让腌制汤温度升高,盐进入鸭肉的速度就会加快B、烤鸭的腌制过程说明分子之间有引力,把盐分子吸进鸭肉里C、在腌制汤中,有的盐分子进入鸭肉,有的盐分子从鸭肉里面出来D、把鸭肉放入腌制汤后立刻冷冻,将不会有盐分子进入鸭肉【答案】AC【详解】盐分子进入鸭

6、肉是因为盐分子的扩散,温度越高扩散得越快,A正确;盐进入鸭肉是因为盐分子的无规那么运动,并不是因为分子引力,B错误;盐分子永不停息的做无规那么运动,有的进入鸭肉,有的离开鸭肉,C正确;冷冻后,仍然会有盐分子进入鸭肉,只不过速度慢一些,D错误、7、假设以μ表示水的摩尔质量,v表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、分别表示每个水分子的质量和体积,下面四个关系式,其中正确的选项是()ρvμμv①A=m②ρ=NA③=④=NANmNAA、①和②B、①和③C、③和④D、①和④【答案】Bvρvμμ【详解】N==m,N=,所以m=A,B选项

7、正确、AmAmNS8如图3所示,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落,主要原因是〔〕A.铅分子做无规那么热运动B.铅柱受到大气压力作用C.铅柱间存在万有引力作用D.铅柱间存在分子引力作用【答案】选D.【详解】挤压后的铅分子之间的距离可以达到分子之间存在相互作用力的距离范围内,故不脱落的主要原因是分子之间的引力,故D正确,A.B.C错误。9气体能够充满密闭容器,说明气体分子除相互碰撞的短暂时间外〔〕A气体分子可以做布朗运动B气体分子的动能都一样大C相互作用力十分微弱,气体分子可以自由运动D

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