题目内容
12.对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是( )A. | 压强变大时,分子热运动必然变得剧烈 | |
B. | 保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 | |
C. | 压强变大时,分子间的平均距离必然变小 | |
D. | 压强变小时,分子间的平均距离可能变小 | |
E. | 保持压强不变时,分子热运动剧烈程度一定不变 |
分析 温度是分子热运动激烈程度的反映,温度越高,分子热运动越激烈.根据气态方程,分析温度的变化,即可判断分子热运动激烈程度的变化.物体的体积与分子间的平均距离有关.
解答 解:A、压强变大时,根据气态方程$\frac{PV}{T}$=C可知气体的温度不一定升高,则分子热运动不一定变得剧烈;故A错误;
B、保持压强不变时,根据气态方程$\frac{PV}{T}$=C,若体积增加,则温度升高,分子热运动变得剧烈,故B正确;
C、根据气态方程$\frac{PV}{T}$=C,压强变大时,气体的体积不一定减小,则分子间的平均距离不一定变小,故C错误;
D、根据气态方程$\frac{PV}{T}$=C,压强变小时,如果温度降低,则气体的体积可能减小,分子间的平均距离可能变小,故D正确;
E、保持压强不变时,根据气态方程$\frac{PV}{T}$=C,若体积增加,则温度升高,分子热运动变得剧烈,故E错误;
故选:BD
点评 对于气体,关键要掌握气态方程$\frac{PV}{T}$=C,明确温度的微观意义:温度是分子热运动激烈程度的反映,理解气体的体积与分子平均距离有关,即可进行解题.
练习册系列答案
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