题目内容
8.关于分子的热运动,下列说法中正确的是( )| A. | 当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率都增大 | |
| B. | 当温度升高时,分子中速率小的分子所占的比例减小 | |
| C. | 当温度升高时,物体内分子热运动的平均动能必定增大 | |
| D. | 只要温度相同,任何物体的分子速率的平均值都相同 |
分析 温度是分子热运动平均动能的标志,分子热运动的平均动能与热力学温度成正比;分子运动是无规则的,分子速率统计规律表现为“中间多两头少”,温度增加时,速率小的分子数减小.
解答 解:A、C、当温度升高时,分子热运动平均动能增加,故平均速度也增加,但不是每个分子的速度都增加,故A错误,C正确;
B、温度是分子的平均动能的标志,当温度升高时,分子热运动平均动能增加,分子中速率小的分子所占的比例减小.故B正确;
D、某一温度下,速率都在某一数值附近,离开这个数值越远,分子越少,故D错误;
故选:BC.
点评 本题关键是明确温度的微观意义,能够区分分子热运动的平均动能和每个分子动能的关系,熟悉气体分子速率分布规律.
练习册系列答案
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18.下列说法正确的是( )
| A. | 放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的 | |
| B. | 汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构 | |
| C. | 不仅光具有波粒二象性,微观粒子也具有波粒二象性 | |
| D. | 金属逸出功与入射光频率有关 | |
| E. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的动能增大 |
19.
如图所示,斜面上有a、b、c、d四个点,且ab=bc=cd,从a点正上方的O点以速度v水平抛出一个小球,它正好落在斜面上的b点,若小球从O点以速度2v水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上( )
| A. | c点 | B. | b与c之间的某一点 | ||
| C. | d点 | D. | c与d之间的某一点 |
3.某交变电流的电压为u=6$\sqrt{2}$sin314t V,则下列说法正确的是( )
| A. | 用此交变电流作打点计时器的电源时,打点周期为0.02 s | |
| B. | 把耐压值为6 V的电容器接在此电源上会被击穿 | |
| C. | 此电压最大值为6$\sqrt{2}$ V | |
| D. | t=$\frac{1}{300}$ s时,交流电压的瞬时值为3 V |
20.有一天体的半径为地球半径的2倍,平均密度与地球相同,如果把地球表面的一秒摆移到该天体的表面,那么该单摆的周期为( )
| A. | $\sqrt{2}$s | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$s | C. | $\frac{1}{2}$s | D. | 2s |
17.
氢原子能级如图所示,有大量氢原子处于基态,现用光子能量为E的一束单色光照射这群氢原子,氢原子吸收光子后能向外辐射出6种不同频率的光,已知普朗克常数为h,真空中光速为c,在这6种光中( )
| A. | 最容易发生衍射现象的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的 | |
| B. | 所有光子的能量不可能大于E | |
| C. | 频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的 | |
| D. | 在真空中波长最大的光,波长是$\frac{ch}{E}$ |
5.
回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.如果用同一回旋加速器分别加速氚核(${\;}_{1}^{3}$H)和α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有( )
| A. | 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大 | |
| B. | 加速氚核的匀强电场的电势差较大,氚核获得的最大动能较大 | |
| C. | 匀强磁场的磁感应强度较大,氚核获得的最大动能也较大 | |
| D. | D形金属盒的半径较大,氚核获得的最大动能较大 |