题目内容

已知在相同温度下,气体分子的运动速率与分子的相对分子质量有关,分子的相对分子质量越大,则其运动速率越小.图中容器A是一种特制的有底的素烧瓷筒,它的壁可通过氢气分子.实验开始时,A中的烧杯都充满空气.当向烧杯中持续通入氢气时,导管B处发生的现象是    ,产生这种现象的原因是   
【答案】分析:可以根据氢气分子的相对分子质量较小,运动速率较快,空气中含有的分子的相对分子质量较大,运动速率较慢,气体分子越多,压强越大等方面进行综合分析解答.
解答:解:不断通入氢气时,单位时间内进入A中的氢分子比从A中进入烧杯中的分子多.这样就导致A中的分子越来越多,压强越来越大,使试剂瓶中的气体压强越来越大,B中液柱升高,直至有水喷出.
故填:有水喷出,H2分子透过素烧瓷筒A进入广口瓶中,使瓶内压强增大.
点评:本题主要考查了微观粒子运动的速率与相对分子质量大小的关系、微粒多少与压强的关系等方面的内容.
练习册系列答案
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目前城市居民所使用的燃料主要是管道煤气或液化石油气,随着西东输工程的输气管道已经铺设到江苏省境内,我省居民将陆续使用天然气作为民用燃料.
(1)管道煤气的主要成分是CO、H2和少量碳氢化合物,天然气的主要成分是CH4,它们的燃烧反应如下:
CO+O2
 点燃 
.
 
2CO2      2H2+O2
 点燃 
.
 
2H2O       CH4+2O2 
 点燃 
.
 
CO2+2H2O
已知在相同的温度和压强下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,试根据以上方程式判断:燃烧相同体积的管道煤气和天然气,消耗空气体积较大的是
天然气
天然气
,因此燃烧管道煤气的灶具如需改烧天然气,灶具的改进的方法是
增大
增大
进风口(填“增大”或“减小”),如不加改进可能产生的不良后果是
有毒的CO生成,甚至有固体残留物堵塞燃气管道
有毒的CO生成,甚至有固体残留物堵塞燃气管道

(2)液化石油气的主要成分是丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)等,它们的某些性质见下表:
乙烷(C2H6 丙烷(C3H8 丁烷(C4H10
熔点(℃) -183.3 -189.7 -138.4
沸点(℃) -88.6 -42.1 -0.5
根据以上某个关键数据解释冬天使用液化石油气时,在换气时要称量残气的质量予以补偿的原因.
丁烷的沸点高,在寒冷的冬天难以气化,所以有较多的残气存在
丁烷的沸点高,在寒冷的冬天难以气化,所以有较多的残气存在

有趣的是,使用液化石油气的居民在改用天然气时,也将涉及灶具的调整,已知碳氢化合物充分燃烧的产物跟甲烷相同,请根据液化石油气的燃烧方程式,说明灶具调整的具体措施:
将进气口增大
将进气口增大

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