题目内容
(2011?商丘三模)(1)以下说法正确的是
A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大
B.已知某固体物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为v0=
C.凡是不违背能量守恒定律的实验构想都是能够实现的
D.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力
(2)在一端封闭、内径均匀的直玻璃管内,有一段水银柱封闭一定质量的理想气体a.将管口向上竖直放置,若温度为T=300K,达到平衡时,气柱a的长度为L=30cm;将管口向下竖直放置,若温度为T1=350K,达到平衡时,气柱a的长度为L1=40cm.然后将管平放在水平桌面上,平衡时气柱a的长度为L2=36cm,求此时温度T2.(已知大气压P0=75cmHg,不计玻璃管和水银的体积随温度的变化)
BD
BD
A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大
B.已知某固体物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为v0=
M | ρNA |
C.凡是不违背能量守恒定律的实验构想都是能够实现的
D.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力
(2)在一端封闭、内径均匀的直玻璃管内,有一段水银柱封闭一定质量的理想气体a.将管口向上竖直放置,若温度为T=300K,达到平衡时,气柱a的长度为L=30cm;将管口向下竖直放置,若温度为T1=350K,达到平衡时,气柱a的长度为L1=40cm.然后将管平放在水平桌面上,平衡时气柱a的长度为L2=36cm,求此时温度T2.(已知大气压P0=75cmHg,不计玻璃管和水银的体积随温度的变化)
分析:(1)A、据分子力和分子势能与分子之间距离的关系图象可知,首先要知道开始时分子之间距离与r0的关系,才能确定分子力与分子势能的变化情况.
B、固体分子间有无间距,所以分子的体积就是所占空间的体积,且每摩尔任何物质都含有NA分子.
C、热力学第二定律告诉我们,自然界中的宏观过程具有的方向性,不违背能量守恒定律的实验构想并不都能够实现,如第二类永动机不能制成.
D、液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子间存在相互作用吸引力,从而产生表面张力.
(2)有理想气体状态方程,及各个物理量可求得.
B、固体分子间有无间距,所以分子的体积就是所占空间的体积,且每摩尔任何物质都含有NA分子.
C、热力学第二定律告诉我们,自然界中的宏观过程具有的方向性,不违背能量守恒定律的实验构想并不都能够实现,如第二类永动机不能制成.
D、液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子间存在相互作用吸引力,从而产生表面张力.
(2)有理想气体状态方程,及各个物理量可求得.
解答:解:(1)A、据分子力和分子势能与分子之间距离的关系图象可知,首先知道了开始时分子之间距离与r0的关系,才能确定分子力与分子势能的变化情况,故A错误;
B、固体分子间有无间距,所以分子的体积就是所占空间的体积,且每摩尔任何物质都含有NA分子,则该种物质的分子体积为v0=
,故B正确;
C、热力学第二定律告诉我们,自然界中的宏观过程具有的方向性,不违背能量守恒定律的实验构想并不都能够实现,如第二类永动机不能制成,故C错误;
D、液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子间存在相互作用吸引力,从而产生表面张力,故D正确.
故选BD.
(2)设水银柱长为h,有理想气体状态方程知
=
=
代入数据解得 T2=337.5K.
B、固体分子间有无间距,所以分子的体积就是所占空间的体积,且每摩尔任何物质都含有NA分子,则该种物质的分子体积为v0=
M |
ρNA |
C、热力学第二定律告诉我们,自然界中的宏观过程具有的方向性,不违背能量守恒定律的实验构想并不都能够实现,如第二类永动机不能制成,故C错误;
D、液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子间存在相互作用吸引力,从而产生表面张力,故D正确.
故选BD.
(2)设水银柱长为h,有理想气体状态方程知
(P0+h)L |
T |
(P0-h)L1 |
T1 |
P0L2 |
T2 |
代入数据解得 T2=337.5K.
点评:气体的状态变化问题关键是分析气体发生的是何种变化,要挖掘隐含的条件,比如玻璃管在空气中缓慢转动,往往温度不变,封闭气体发生等温变化.
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