2019-2020学年高二物理人教版选修3-3练习:第八章4气体热现象的微观意义Word版含解析.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4气体热现象的微观意义课后篇巩固提升基础巩固1.(多选)在研究热现象时,我们可以采用统计方法,这是因为()A.每个分子的运动速率随温度的变化是有规律的B.个别分子的运动不具有规律性C.在一定温度下,大量分子的速率分布是确定的D.在一定温度下,大量分子的速率分布随时间而变化解析在研究热现象时,单个分子的运动具有无规则的特征,但大量的分子却满足统计规律,故正确选项为B、C。答案BC2.气体的温度是0℃,可以说(

2、)A.气体中分子的温度是0℃B.气体中分子运动速度快的温度一定高于0℃,运动慢的温度一定低于0℃,所以气体平均温度是0℃C.气体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增加D.气体分子平均速率是确定的解析温度是物体分子运动平均动能的标志,是大量分子热运动的集体表现,对于个别分子来说,温度没有意义,故A、B错误。气体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增加,故C正确,D错误。答案C3.下列说法正确的是()A.气体压强是由气体分子间的斥力产生的B.在失重的情况下,密闭容器内的气体

3、对器壁没有压强C.气体分子的平均动能增大,气体的压强一定增大D.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力解析气体的压强是由于大量分子无规则地运动而碰撞器壁产生的,选项A错误;失重并不影响分子的无规则热运动,选项B错误;气体的压强微观上取决于分子的平均动能和分子的密集程度,由这两个因素共同决定,故选项C错误;选项D即为气体压强的微观意义,故选项D正确。答案D4.对于一定质量的某种理想气体,若用N表示单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数,则()A.当体积减小时,N必定增加B.当温

4、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1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯解析由于气体压强是由大量气体分子对器壁的碰撞作用而产生的,其值与分子数密度及分子平均速率有关;对于一定质量的气体,压强与温度和体积有关。若压强不变而温度和体积发生变化(即分子数密度及平均动能发生变化)时,N一定变化,故C正确,D错误;若体积减小且温度降低时,N不一定增加,A错误;当温度升高,同时体积

5、增大时,N也不一定增加,故B错误。答案C5.(多选)关于一定量的气体,下列说法正确的是()A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就会降低C.气体对容器壁的压强不一定处处相等D.气体在等压膨胀过程中温度一定升高解析气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,故A正确;温度是分子平均动能的标志,减弱气体分子热运动的剧烈程度,则气体的温度会降低,故B正确;气体对容器壁的压强处处相等,故C错误;气体在等压膨胀

6、过程中压强不变,但分子数密度减小,因此,分子的平均撞击力变大,则温度一定升高,故D正确。答案ABD6.如图所示,一定质量的理想气体由状态A沿平行于纵轴的直线变化到状态B,则它的状态变化过程是()A.气体的温度不变B.气体的内能增加C.气体分子的平均速率减小D.气体分子在单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数不变解析从p-V图象中的AB图线看,气体状态由A变到B为等容升压,根据查理定律,一定质量的气体,当体积不变时,压强跟绝对温度成正比。选项A中温度不变是不正确的,应该是压强增大,温度升高。气体的温度升高

7、,内能增加,选项B正确。气体的温度升高,分子平均速率增加,故选项C错误。气体压强增大,则气体分子在单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数增加,故选项D是错误的。答案B7.(多选)对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A.如果保持温度不变B.如果保持体积不变C.如果保持压强不变D.如果保持温度不变,则体积越小,压强越大,则温度越高,压强越大,则体积越小,温度越高,则体积越小,内能越大解析若保持气体温度不变,根据=C知,压强和体积成反比,故A正确;若保持体积不变,根据=C知,压强和热力学温度成正比,

8、故温度越高,压强越大,故B正确;若保持压强不变,根据=C知,体积与热2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯力学温度成正比,故体积越小,温度越低,故C错误;理想气体的内能只与温度有关,故气体温度保持不变,气体的内能保持不变,故D错误。答案AB8.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C,其中A→B过程为等压变化,B→C过程为等3容变化。已知VA=0.3m,TA=TC=300K,TB=400K。(1)求气体在

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