题目内容
10.密闭容器内封有一定质量的空气,使该容器做自由落体运动,气体对容器壁的压强( )| A. | 为零 | B. | 保持不变 | C. | 减小 | D. | 增大 |
分析 大量的气体分子做无规则热运动,对器壁频繁、持续地碰撞产生了压力,单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.根据气体压强产生微观机理分析.
解答 解:气体的压强是由于气体分子做无规则运动,对器壁频繁地撞击产生的,容器做自由落体运动时处于完全失重状态,但气体分子的无规则运动不会停止.
根据气体压强的决定因素:分子的平均动能和分子的数密度可知,只要温度和气体的体积不变,分子的平均动能和单位体积内分子数目不变,气体对容器壁的压强就保持不变,故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 本题考查了气体压强的微观意义,关键是明确气体压强的微观意义和决定因素.
练习册系列答案
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20.下列说法中正确的是( )
| A. | 仅利用氧气的摩尔质量和氧气的密度这两个已知量,便可计算出阿伏加德罗常数 | |
| B. | 气体压强的大小只与气体的温度有关 | |
| C. | 固体很难被压缩是因为其内部的分子之间存在斥力作用 | |
| D. | 只要物体与外界不发生热量交换,其内能就一定保持不变 |
1.
如图所示,质量均为m的小球A、B用长为L的细线相连,放在高为h的光滑水平桌面上(L>2h),A球刚好在桌边.从静止释放两球,若A、B两球落地后均不再弹起,则下面说法中正确的是( )
| A. | A球落地前的加速度为$\frac{g}{2}$ | B. | B球到达桌边的速度为$\sqrt{2gh}$ | ||
| C. | A、B两落地的水平距离为$\sqrt{2}$h | D. | 绳L对B球做的功为$\frac{1}{2}$mgh |
18.如图所示,一足够长的U型管内分别由水银封有L1、L2两部分气体,则下列陈述中正确的是( )

| A. | 只对L1加热,则h减小,气柱L2长度不变 | |
| B. | 只对L1加热,则h减小,气柱L2长度减少 | |
| C. | 使L1、L2同时升高相同的温度,则L1增大、h减小 | |
| D. | 若在右管中注入一些水银,L1将增大 |
5.
甲、乙两车在同一水平道上,一前一后相距s=6m,乙车在前,甲车在后,某时刻两车同时开始运动,两车运动的过程如图所示,则下列表述正确的是( )
| A. | 当t=4s时两车相遇 | B. | 当t=4s时两车相距2m | ||
| C. | 两车有两次相遇 | D. | 两车有三次相遇 |
15.
如图,在固定斜面上的一物块受到外力F的作用,F平行于斜面向上.若要使物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出( )
| A. | 物块的质量 | B. | 斜面的倾角 | ||
| C. | 物块与斜面间的动摩擦因数 | D. | 物块与斜面间的最大静摩擦力 |
2.
如图(a),A、B为某电场中沿x方向上的两个点,现将正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,其电势能Ep随x的变化关系如图(b)所示,则( )
| A. | 从A到B,电势先逐渐降低后逐渐升高 | |
| B. | 从A到B,电场强度先增大后减小 | |
| C. | 从A到B的过程中,电荷所受电场力先减小后增大 | |
| D. | 从A到B的过程中,电场力对电荷先做负功后做正功 |
11.
如图所示,A、B两物体质量分别为mA、mB,且mA>mB,置于光滑水平面上,相距较远.将两个大小均为F的力,同时分别作用在A、B上经过相同距离后,撤去两个力,两物体发生碰撞并粘在一起后将( )
| A. | 停止运动 | B. | 向左运动 | ||
| C. | 向右运动 | D. | 运动方向不能确定 |