下列说法中正确的是
A.布朗运动就是液体分子的热运动 |
B.一定质量的气体吸收热量,其内能一定增加 |
C.分子间的引力与斥力同时存在,斥力总是小于引力 |
D.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能越大 |
以下关于布朗运动的说法中,正确的是( )
A.布朗运动是液体分子的无规则运动 |
B.布朗运动证明,悬浮微粒的分子在做无规则运动 |
C.温度越高布朗运动越剧烈 |
D.悬浮微粒越大布朗运动越明显 |
关于气体热现象的微观意义,下列说法正确的是
A.物体温度升高,每个分子的动能都增大 |
B.物体温度升高,分子的平均动能增大 |
C.气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的 |
D.气体压强的大小与气体分子的平均动能及分子的密集程度有关 |
王明同学在显微镜下观察水中悬浮的细微粉笔末的运动。他追踪一个小颗粒的运动,每隔一定时间把小颗粒的位置记录在坐标纸上,然后用直线把这些位置按时间顺序依次连接起来,就得到如图所示的小颗粒运动的位置连线。根据这个图,下列描述正确的是
A.图中折线为小颗粒运动的轨迹 |
B.小颗粒沿着笔直的折线运动,说明水分子在短时间内的运动是规则的 |
C.小颗粒的运动是无规则的,说明小颗粒分子的运动是无规则的 |
D.小颗粒的运动是无规则的,说明水分子的运动是无规则的 |
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 |
E.密闭容器中有一定质量的理想气体,当其在完全失重状态下,气体的压强为零
对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大。 |
B.一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换。 |
C.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动。 |
D.扩散现象说明分子间只存在斥力不存在引力。 |
若以μ表示水的摩尔质量,υ表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿佛加德罗常数,m、Δ分别表示每个水分子的质量和体积,下面四个关系式:① NA=、② ρ=、③ m =、④Δ=,其中
A.①和②都是正确的 | B.③和④都是正确的 |
C.①和③都是正确的 | D.②和④都是正确的 |
下列关于温度的说法中正确的是( )
A.温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则物体的分子平均动能大 |
B.只要在同一温度下,不同物体中的分子平均速率一定相同 |
C.随着科学技术的发展,绝对零度一定能实现 |
D.热力学温标与聂氏温标的单位不同,则两者不能换算 |
对于某种物质,用M表示其摩尔质量、m表示其分子质量、表示物质密度、V表示摩尔体积、表示分子体积、NA表示阿伏伽德罗常数,那么下列关系式中不正确的是( )
A. | B. |
C. | D. |
关于分子的热运动,以下叙述正确的是( )
A.布朗运动就是分子的热运动 |
B.布朗运动是分子的无规则运动,同种物质的分子的热运动激烈程度相同 |
C.气体分子的热运动不一定比液体分子激烈 |
D.物体运动的速度越大,其内部的分子热运动就越激烈 |
下列说法正确的是:
A.做功和热传递在改变物体内能上是等效的 |
B.布朗运动就是液体分子的热运动 |
C.分子间的引力和斥力是不能同时存在的,有引力就不会有斥力 |
D.—定质量的理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大 |
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 |
对于以下热学现象,说法正确的有
A.一定质量的气体从外界吸热,气体的内能一定增加 |
B.一定质量的气体从外界吸热,气体的内能也可能不变 |
C.白炽灯灯丝发热时,灯丝未在力的作用下发生位移,故灯丝发热是通过热传递实现的而非通过做功实现 |
D.分子间的作用力不管表现为引力还是斥力,只要做正功,分子势能一定减小。 |
关于分子运动和热现象的说法,正确的是 (填入正确选项前的字母)
A.布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的运动 |
B.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加 |
C.一定量1000C的水变成1000C的水蒸汽,其分子势能增加 |
D.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律 |