题目内容
7.封闭在体积一定的容器内的理想气体,当温度升高时,下列说法正确的是( )| A. | 气体分子的密度增加 | B. | 气体分子的平均动能增加 | ||
| C. | 气体分子的平均速率增加 | D. | 气体分子的势能增加 |
分析 影响气体压强的微观因素:一个是气体分子的平均动能,一个是分子的密集程度.温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大.
解答 解:A、体积一定的容器内的一定质量的气体,由于质量和体积没变,故气体的密度是不变的,故A错误;
B、体积一定的容器内的一定质量的气体,当温度升高时,气体的内能增加,所以气体分子的平均动能一定增大,故B正确;
C、因平均动能增大,因此气体分子的平均速率增大,故C正确;
D、理想气体分子势能忽略不计,故分子势能一定为零,故D错误.
故选:BC.
点评 正确解答本题需要掌握:正确理解温度是分子平均动能的标志、内能等概念;知道气体分子间距离较大,故分子势能忽略不计.
练习册系列答案
相关题目
13.美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率v的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h.电子电量用e表示,下列说法正确的是( )

| A. | 入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动 | |
| B. | 由Uc-v图象可知,这种金属的截止频率为vc | |
| C. | 增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大 | |
| D. | 由Uc-v图象可求普朗克常量表达式为h=$\frac{{U}_{1}e}{{v}_{1}-{v}_{c}}$ |
11.
如图所示,A、B两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,则两颗卫星( )
| A. | 线速度大小关系:vA<vB | B. | 线速度大小关系:vA>vB | ||
| C. | 周期关系:TA>TB | D. | 周期关系:TA=TB |
12.在物理学理论建立过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略通过“理想斜面实验”得出“力是维持物体运动的原因” | |
| B. | 麦克斯韦通过“电火花实验”验证了自己建立的经典电磁场理论 | |
| C. | 密立根通过“油滴实验”精确测定了电子电荷,同时发现电荷是量子化的 | |
| D. | 德布罗意通过“电子束衍射实验”证实了电子的波动性,获得了诺贝尔物理学奖 |
16.下列关于机械能是否守恒的说法正确的是( )
| A. | 做匀速直线运动的物体机械能一定守恒 | |
| B. | 做曲线运动的物体机械能不守恒 | |
| C. | 物体除受重力之外,还受其它力作用,且其它力的合力不为零,则机械能不守恒 | |
| D. | 一个系统,只发生动能和重力势能之间的转化,则这个系统机械能一定守恒 |
7.
如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平.一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道.质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小.用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功.则( )
| A. | W=$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 | |
| B. | W=$\frac{1}{2}$mgR,质点恰好能到达Q点 | |
| C. | 质点再次经过N点时,对N点压力大于2mg | |
| D. | 要使质点能到达Q点上方R处,应在P点上方2R处释放质点 |