题目内容
| A、气体的温度不变 | B、气体的内能增加 | C、气体分子的平均速率减少 | D、气体分子在单位时间内与器壁在单位面积上碰撞的次数不变 |
分析:根据理想气体状态方程
=C求解气体的温度变化情况;温度是分子热运动平均动能的标志,根据温度的变化判断内能的变化,再结合气体压强的微观意义判断气体分子在单位面积上碰撞次数的变化情况.
| PV |
| T |
解答:解:A、从图象看出气体的体积不变,压强变大,根据理想气体状态方程
=C,气体的温度升高,故A错误;
B、气体的温度升高,分子热运动平均动能增加,理想气体的分子间无势能,故气体的内能增加,故B正确;
C、温度是分子热运动平均动能的标志,气体的温度升高,分子热运动平均动能增加,故气体分子的平均速率增大,故C错误;
D、气体压强与气体分子的数密度和平均动能有关,分子的数密度不变,平均动能增加,故气体分子在单位时间内与器壁在单位面积上碰撞的次数增加,故D错误;
故选:B.
| PV |
| T |
B、气体的温度升高,分子热运动平均动能增加,理想气体的分子间无势能,故气体的内能增加,故B正确;
C、温度是分子热运动平均动能的标志,气体的温度升高,分子热运动平均动能增加,故气体分子的平均速率增大,故C错误;
D、气体压强与气体分子的数密度和平均动能有关,分子的数密度不变,平均动能增加,故气体分子在单位时间内与器壁在单位面积上碰撞的次数增加,故D错误;
故选:B.
点评:本题关键根据理想气体状态方程
=C、温度的微观意义、气体压强的微观意义分析,基础题.
| PV |
| T |
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