如图,横坐标v表示分子速率,纵坐标f(v)表示各等间隔速率区间的分子数占总分子数的百分比。途中曲线能正确表示某一温度下气体分子麦克斯韦速率分布规律的是 。(填选项前的字母)![]()
| A.曲线① | B.曲线② | C.曲线③ | D.曲线④ |
对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是( )
| A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈 |
| B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 |
| C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小 |
| D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小 |
下列说法正确的是
| A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大 |
| B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大 |
| C.物体温度降低,其内能一定增大 |
| D.物体温度不变,其内能一定不变 |
(6分)下列说法中正确的是________.
| A.随着科学技术的发展,制冷机的制冷温度可以降到-280 ℃ |
| B.随着科学技术的发展,热量可以从低温物体传到高温物体 |
| C.随着科学技术的发展,热机的效率可以达到100% |
| D.无论科技怎样发展,第二类永动机都不可能实现 |
在以下说法中,正确的是
| A.多数分子大小的数量级为10-8m |
| B.质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同 |
| C.单晶体的各向异性是由晶体微观结构决定的 |
| D.饱和汽压随温度的升高而变小 |
(1)(6分)关于物体的内能、温度和分子的平均动能,下列说法正确的是( )
| A.温度低的物体内能一定小 |
| B.温度低的物体分子平均动能一定小 |
| C.外界对物体做功时,物体的内能不一定增加 |
| D.物体自由下落时速度增大,所以物体分子的平均动能也增大 |
(1)外界对气体做多少功;
(2)在这一过程中气体的内能改变了多少?
(6分)下列说法正确的是 。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)
| A.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在永不停息地做无规则运动 |
| B.气体的温度升高,个别气体分子运动的速率可能减小 |
| C.对于一定种类的大量气体分子,在一定温度时,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是确定的 |
| D.若不计气体分子间相互作用,一定质量气体温度升高、压强降低过程中,一定从外界吸收热量 |
两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法错误的是 (填选项前的字母)![]()
| A.在r > r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小 |
| B.在r < r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小 |
| C.在r = r0时,分子势能最小,动能最大 |
| D.分子动能和势能之和在整个过程中不变 |
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,现把乙分子从a处静止释放逐渐向甲分子靠近的过程中,分子势能Ep与两分子间距离x的关系如图中实线所示,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,下列说法正确的是( )![]()
| A.分子间相互作用的引力和斥力同时增大 |
| B.分子间作用力先增大后减小 |
| C.先是分子力对乙做正功,然后乙克服分子力做功 |
| D.分子势能先减小后增大,乙分子的动能先增大后减小 |
下列说法正确的是( )
| A.布朗运动是液体或气体中悬浮微粒的无规则运动,温度越高、微粒越小,运动越显著 |
| B.形状不规则的物体一定不是晶体 |
| C.毛细现象是液体的表面张力作用的结果 |
| D.空气的相对湿度定义为水的饱和汽压与相同温度时空气中所含水蒸汽的压强之比 |