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2.盛有氧气的钢瓶,从18℃的室内搬到-13℃的工地上,两状态下钢瓶内氧气分子热运动速率统计分布图如图所示,则此过程中瓶内氧气的内能减小(选填“增大”、“不变”或“减小”),图中T1=260K.

分析 温度是分子平均动能的标志,温度升高平均动能增大,体积不变时,气体的内能由平均动能决定.温度升高时,分子平均动能增大,速率大的分子占比要增多.

解答 解:钢瓶温度降低,分子的平均动能减小,由于分子势能可以忽略不计,故氧气瓶中氧气的内能减小;
由图可知,T2对应的速率大的分子占比增大,说明T2对应的温度高,故T1对应温度为-13℃;故T1=273-13=260K.
故答案为:减小;260.

点评 本题考查了温度是分子平均动能的标志,温度升高平均动能增大,而对应的图象表示不同速率的分子占据的比例,温度升高时分子速率大的分子占比增加.

练习册系列答案
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13.B.如图,真空中放置的平行正对金属板可以作为光电转换装置.用一定频率的激光照射A板中心O点,O点附近将有大量的电子吸收光子的能量而逸出.B板上涂有特殊材料,当电子打在B板上时会在落点处留有可观察的痕迹.可以认为所有逸出的电子都从O点以相同大小的速度逸出,其初速度沿各个方向均匀分布,金属板的正对面积足够大(保证所有的光电子都不会射出两极板所围的区域),光照条件保持不变.已知电子所带电荷量为e,电子所受重力及它们之间的相互作用力均可忽略不计.
第一次,让A、B两极板分别与输出电压恒为U0的稳压电源的负、正极相接,由O点逸出的电子打在B板上的最大区域范围为一个圆形;第二次,让A、B两极板分别与输出电压恒为U0的稳压电压的正、负极相接,由O点逸出的电子打在B板上的最大区域范围仍为一个圆形,只是这个圆形半径恰好是第一次的一半.求:
(1)第一次打在B板上电子分布区域最边缘的电子,在两金属板间飞行过程中动能的变化量;
(2)第一次与第二次打在电子分布区域最边缘的电子在两金属板间飞行的时间之比.
(3)第三次,让A、B两极板分别与稳压电压的正、负极相接,不断增大稳压电源的输出电压,发现电子打在B板上的范围不断缩小.试通过计算说明,为使电子不能到达B板,由电源的输出电压应满足什么条件.

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