关于气体分子运动的特点,下列说法正确的是( )
A.由于气体分子间距离较大,所以气体很容易被压缩 |
B.气体之所以能充满整个空间,是因为气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱,气体分子可以在空间自由移动 |
C.由于气体分子间的距离较大,所以气体分子间根本不存在相互作用 |
D.气体分子间除相互碰撞外,几乎无相互作用 |
对一定质量的理想气体,用p、V、T分别表示其压强、体积和温度,则有( )
A.若T不变,p增大,则分子热运动的平均动能增大 |
B.若p不变,V增大,则分子热运动的平均动能减小 |
C.若p不变,T增大,则单位体积中的分子数减小 |
D.若V不变,p减小,则单位体积中的分子数减小 |
.对于一定量的理想气体,下列论述中正确的是( )
A.当分子热运动变得剧烈时,压强必变大 | B.当分子热运动变得剧烈时,压强可以不变 |
C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小 | D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大 |
如图8-2-19所示,左侧封口的U形玻璃管中的水银柱,封住A、B两段空气柱,静止时弯曲的水银柱两个端面的高度差为h,较短的直水银柱长为l,不考虑玻璃管和水银柱的热膨胀现象.下列判断正确的是( )
图8-2-19
A.只对空气柱A加热,h将变小,空气柱B也变短
B.只对空气柱B加热时,空气柱B变长,但h不变
C.对空气柱A、B同时加热,使它们的温度升高相同,在水银不溢出的情况下,h将变小
D.从开口管外缓慢注入一些水银,使l增大,h也将增大
下列说法正确的是( )
A.一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大 |
B.一定质量的气体温度不变压强增大时,其体积也增大 |
C.气体压强是由气体分子间的斥力产生的 |
D.在失重的情况下,密闭容器内的气体容器壁没有压强 |
一块10℃的铁与一块10℃的铝相比较,以下说法正确的是( )
A.铁的分子动能之和与铝分子动能之和相等 |
B.铁的每个分子动能与铝的每个分子的动能相等 |
C.铁的分子平均速率与铝的分子平均速率相等 |
D.以上说法均不正确 |
下列说法正确的是( )
A.只要温度相同,任何分子的平均速率都相同 |
B.不管分子间距离是否等于r0(r0是平衡位置分子距离),只要分子力做正功,分子势能就减小,反之分子势能就增加 |
C.10个分子的动能和分子势能的总和就是这10个分子的内能 |
D.温度高的物体中的每一个分子的运动速率,一定大于温度低的每一个物体中每一个分子的速率 |
质量相同,温度也相同的氧气和氢气(可看作理想气体),它们具有相同的( )
A.分子数 | B.分子平均速率 | C.内能 | D.分子的平均动能 |
对一定量的气体,若用N表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数,则( )
A.当体积减小时,N必定增加 |
B.当温度升高时,N必定增加 |
C.当压强不变而体积和温度变化时,N必定变化 |
D.当压强不变而体积和温度变化时,N可能不变 |
对于一定质量的气体,当它们的压强和体积发生变化时,以下说法正确的是( )
A.压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变 |
B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小 |
C.压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变 |
D.压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大 |
有一门窗敞开的房间,上午8点的温度为10 ℃,下午1点的温度为20 ℃,假定大气压强无变化,则上午8点与下午1点相比较,房间内( )
A.每个空气分子的速率都小 |
B.空气分子的平均动能较小 |
C.空气分子的个数相同 |
D.空气分子的分布密度相同 |
下面关于温度的叙述正确的是( )
A.温度是表示物体冷热程度的物理量 |
B.两个系统处于热平衡时,它们具有一个共同的性质——温度相同 |
C.温度是气体分子热运动平均动能的标志 |
D.温度的高低决定了分子热运动的剧烈程度 |
关于理想气体的温度、分子平均速率、内能的关系,下列说法中正确的是( )
A.温度升高,气体分子的平均速率增大 |
B.温度相同时,各种气体分子的平均速率都相同 |
C.温度相同时,各种气体分子的平均动能相同 |
D.温度相同时,各种气体的内能相同 |
下列说法正确的是( )
A.物体的内能是物体中所有分子热运动动能之和 |
B.只经历等温过程的理想气体,如果压强增加一倍,则其体积减小一半 |
C.当两个分子间的距离小于平衡距离时,分子间的作用表现为引力 |
D.只经历等容过程的理想气体,如果温度增加一倍,则其压强增大一倍 |