⑴下列说法:正确的是 。
A.由阿伏德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算该种气体分子的大小 |
B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 |
C.分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间斥力随分子间距离的增大而减小 |
D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 |
关于温度的概念,下列说法正确的是( )
A.某物体的温度为0℃,则其中每个分子的温度都为0℃ |
B.温度是物体分子热运动的平均速率的标志 |
C.温度是物体分子热运动平均动能的标志 |
D.温度可从高温物体传递到低温物体,达到热平衡时,两物体温度相等 |
关于布朗运动,下述正确的有( )
A.布朗运动就是液体分子的热运动 |
B.悬浮在液体中的小颗粒越大,撞击它的分子数越多,布朗运动越激烈 |
C.布朗运动说明了悬浮小颗粒内部分子是不停地无规则运动的 |
D.温度降低了,布朗运动也不会停息 |
用密封性能良好的活塞把一定质量的理想气体封闭在导热性能良好的汽缸中,汽缸的内壁光滑。现将汽缸缓慢地由水平放置(如图甲所示)变成竖直放置(如图乙所示),在此过程中如果环境保持恒温,下列说法正确的是( )
A.气体分子的平均速率不变 |
B.气体分子的平均动能变大 |
C.气缸内壁单位面积上受到气体分子撞击的平均作用力不变 |
D.气缸内气体的分子数密度变大 |
下列说法中正确的是 (全选对的得4分,选不全的得2分,有多选或错选的得0分)
A.布朗运动表明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动 |
B.分子间的距离从很近的位置逐渐增大的过程中,分子的引力和斥力都在减小 |
C.热量可以从低温物体传递到高温物体 |
D.温度低的物体分子运动的平均动能小 |
E. 摄氏温度变化1℃,热力学温度变化273 K
关于分子运动,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.布朗运动图示中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹 |
C.反映分子热运动的宏观物理量是温度 |
D.物体温度改变时物体内分子的平均动能不一定改变 |
关于分子运动,下列说法中正确的是( )
A.扩散现象说明了分子间存在着空隙。 |
B.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越不明显 |
C.悬浮在液体中的固体微粒的布朗运动是固体颗粒分子无规则运动的反映。 |
D.布朗运动的剧烈程度跟温度有关,因此也可以叫做热运动。 |
下列说法中正确的是(仅有一个正确选项)
A.气体向真空扩散时将对外做功,从而导致其内能减小 |
B.温度相同的任何物质的分子平均动能都是相同的 |
C.压缩气体一定能使气体温度升高 |
D.由于分子间存在着斥力的缘故,所以气体很容易充满它所能到达的空间 |
下列说法正确的是( )
A.布朗运动就是液体分子的热运动 |
B.在实验室中可以得到-273.15℃的低温 |
C.一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大 |
D.热量一定是从内能大的 物体传递到内能小的物体 |
下列说法正确的是_________.
A.布朗运动是液体分子的无规则运动 |
B.只有外界对物体做功才能增加物体的内能 |
C.功转变为热的实际宏观过程是可逆过程 |
D.一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加 |
对于一定质量的理想气体,下列说法错误的是____(填入正确选项前的字母,选对l个给3分,选对2个给4分,选对.3+给6分,每选错l个扣3分,最低得分为0分)。
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变 |
B.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大 |
C.若气体温度升高]K,其等容过程所吸收的热量一定大于等压过程所吸收的热量 |
D.在完全失重状态下,气体的压强为零 |
E.若气体压强增大,其体积也可能增大
如图,横坐标表示分子速率,纵坐标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 |
下列有关热学的叙述中,正确的是
A.布朗运动是指悬浮在液体中的花粉分子的无规则热运动 |
B.随着分子间距离的增大,若分子间的相互作用力先增大后减小,此时分子间的作用力一定是引力 |
C.热力学第一定律和热力学第二定律是相互矛盾的 |
D.一定质量的理想气体在等温变化时,其内能一定不改变 |
E.热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其它变化
一定量的理想气体从状态开始,经历三个过程、、回到原状态,其图象如图所示,下列判断正确的是()
A. |
过程中气体一定吸热 |
B. |
过程中气体既不吸热也不放热 |
C. |
过程中外界对气体所做的功等于气体所放的热 |
D. |
、和三个状态中,状态 分子的平均动能最小 |
E. |
和两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同 |