- 分子及其热运动
- 共2318题
(1)关于热现象,下列说法正确的是______ (填选项前的字母)
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.当气体分子热运动变剧烈时,气体的压强一定变大
C.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律
D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
(2)如图所示,一定质量的理想气体,从状态a变化到状态b,则气体在状态a和状态b的温度之比是______(填选项前的字母)
A. 3:5 B.1:1 C.6:5 D.5:3.
正确答案
解;(1)A、布朗运动间接反应了液体分子的无规则运动,A错误;
B、当气体分子热运动变剧烈时,气体的温度一定变大,B错误;
C、第二类永动机不可能制成,它不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律的热现象的单向不可逆性,C错误;
D、当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大分子力做负功,分子势能增大,D正确;
故选D
(2)由图象知:状态a的体积为1,压强为3,状态b的体积为3,压强为1,所以由公式,
知=
,A正确.
故选A
解析
解;(1)A、布朗运动间接反应了液体分子的无规则运动,A错误;
B、当气体分子热运动变剧烈时,气体的温度一定变大,B错误;
C、第二类永动机不可能制成,它不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律的热现象的单向不可逆性,C错误;
D、当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大分子力做负功,分子势能增大,D正确;
故选D
(2)由图象知:状态a的体积为1,压强为3,状态b的体积为3,压强为1,所以由公式,
知=
,A正确.
故选A
(2015秋•海南校级月考)平静呼吸时,一般成年人每次吸入和呼出的气体体积相等,约为500mL,若呼出的气体在标准状态下的体积V=500mL,气体在标准状态下的摩尔体积V0=22.4L/mol,阿伏伽德罗常数NA=6×1023mol-1,求成年人每次呼出的气体的分子个数.(结果保留三位有效数字)
正确答案
解:每次呼出气体的物质的量:
每次呼出气体分子的个数:N=n•NA
代入数据 解得:N=1.34×1022个
答:成年人每次呼出的气体的分子个数是1.34×1022个.
解析
解:每次呼出气体的物质的量:
每次呼出气体分子的个数:N=n•NA
代入数据 解得:N=1.34×1022个
答:成年人每次呼出的气体的分子个数是1.34×1022个.
如图是密闭在钢瓶中的理想气体,在温度T1、T2时的分子速率分布图象,则T1______T2(选填“>”、“=”或“<”);若在温度T1、T2时理想气体的体积相同,则温度为______(选填“T1”或“T2”)时的压强大.
正确答案
解:由图知,在温度T2时分子的平均速率大,分子平均动能大,所以T1<T2.
理想气体的体积相同,温度升高时分子平均动能增大,压强增大.则温度T2时压强大.
故答案为:<,T2.
解析
解:由图知,在温度T2时分子的平均速率大,分子平均动能大,所以T1<T2.
理想气体的体积相同,温度升高时分子平均动能增大,压强增大.则温度T2时压强大.
故答案为:<,T2.
取两杯体积相同的清水,同时分别滴入一滴红墨水,出现如图(a)、(b)所示的情景.这个实验观察到的现象是______;由此可以判断水的温度较高的是图______;从分子动理论的角度分析,这个实验揭示的物理规律是______.
正确答案
解:由于图示中b杯的清水被全部染红了,所以说说明红墨水在b杯中扩散较快;可以判断水的温度较高的是图b;揭示的物理规律是:热水的温度高,分子运动剧烈.
故答案为:b中的墨水扩散得快;b;温度越高,水分子运动越剧烈.
解析
解:由于图示中b杯的清水被全部染红了,所以说说明红墨水在b杯中扩散较快;可以判断水的温度较高的是图b;揭示的物理规律是:热水的温度高,分子运动剧烈.
故答案为:b中的墨水扩散得快;b;温度越高,水分子运动越剧烈.
通常把白菜腌成咸菜需要几天时间,而把白菜炒成熟菜,使之具有相同的咸味,只需几分钟,造成这种差别的主要原因是______.俗话说:“破镜不能重圆“.这是因为镜破处分子间的距离都______(填“大于““小于““等于“)分子直径的10倍以上,分子间相互吸引的作用微乎其微.在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,房内的气温将______.(填“升高”“降低”或“不变”)
正确答案
解:把白菜腌成咸菜需要几天时间,而把白菜炒成熟菜,使之具有相同的咸味,只需几分钟,造成这种差别的主要原因是:炒菜时温度高,分子热运动激烈;
“破镜不能重圆“.这是因为镜破处分子间的距离都大于分子直径的10倍以上,分子间相互吸引的作用微乎其微.夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,房内的气温将升高,因为要消耗电能.
故答案为:炒菜时温度高,分子热运动激烈; 大于 升高
解析
解:把白菜腌成咸菜需要几天时间,而把白菜炒成熟菜,使之具有相同的咸味,只需几分钟,造成这种差别的主要原因是:炒菜时温度高,分子热运动激烈;
“破镜不能重圆“.这是因为镜破处分子间的距离都大于分子直径的10倍以上,分子间相互吸引的作用微乎其微.夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,房内的气温将升高,因为要消耗电能.
故答案为:炒菜时温度高,分子热运动激烈; 大于 升高
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,气体的温度就可以降低
C.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
D.气体从外界吸收热量,其内能一定增加
E.气体在等压膨胀过程中温度一定升高.
正确答案
解: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,故A正确;
B、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,则气体的温度可以降低;故B正确;
C、在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,故C错误;
D、若气体吸收热量的同时,对外做功,若对外做功大于吸收的热量,则内能可能减小;故D错误;
E、气体在等压膨胀过程中由理想气体状态方程可知,温度一定升高,故E正确;
故答案为:ABE;
解析
解: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,故A正确;
B、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,则气体的温度可以降低;故B正确;
C、在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,故C错误;
D、若气体吸收热量的同时,对外做功,若对外做功大于吸收的热量,则内能可能减小;故D错误;
E、气体在等压膨胀过程中由理想气体状态方程可知,温度一定升高,故E正确;
故答案为:ABE;
因环境污染,有人设想用瓶装纯净空气推向市场.设瓶装纯净空气的容积为500mL,所装空气的压强为2atm,空气的摩尔质量M=29×10-5kg/mol,NA=6.0×1023mol-1,标准状况下气体的摩尔体积为22.4L/mol.现按标准状况计算:(结果均保留1位有效数字)
(1)瓶中空气在标况下的体积;
(2)瓶中空气的质量;
(3)瓶中空气的分子数.
正确答案
解:(1)标准状况下:P=P0=2atm,V=?
瓶中气体:P′=2atm,V′=500mL=0.5L
由于温度相等,所以得:PV=P′V′
代入数据得:V=1L
(2)一瓶纯净空气的物质的量为:n=mol.
则瓶中气体的质量为:m=nM=kg=1×10-3 kg.
(3)分子数为:N=nNA=•NA=
个=3×1022个.
答:(1)瓶中空气在标况下的体积是1L;
(2)瓶中空气的质量是1×10-3 kg;
(3)瓶中空气的分子数是3×1022个.
解析
解:(1)标准状况下:P=P0=2atm,V=?
瓶中气体:P′=2atm,V′=500mL=0.5L
由于温度相等,所以得:PV=P′V′
代入数据得:V=1L
(2)一瓶纯净空气的物质的量为:n=mol.
则瓶中气体的质量为:m=nM=kg=1×10-3 kg.
(3)分子数为:N=nNA=•NA=
个=3×1022个.
答:(1)瓶中空气在标况下的体积是1L;
(2)瓶中空气的质量是1×10-3 kg;
(3)瓶中空气的分子数是3×1022个.
1mol某种理想气体的质量和体积分别为MA和VA,每个气体分子的质量为m0,求:
①阿伏加德罗常数NA;
②该气体分子间的平均距离.
正确答案
解:①根据定义知:
阿伏加德罗常数NA=
②每个分子占有的体积
故分子间距的平均值为
答:①阿伏加德罗常数是;
②该气体分子间的平均距离是.
解析
解:①根据定义知:
阿伏加德罗常数NA=
②每个分子占有的体积
故分子间距的平均值为
答:①阿伏加德罗常数是;
②该气体分子间的平均距离是.
选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母前的方框涂满涂黑.如都作答,则按A、B两小题评分.)
A.(选修模块3-3)
(1)下列说法正确的是______
A.只要外界对气体做功,气体内能一定增大
B.物体由气态变成液态的过程,分子势能减小
C.当分子间距离增大时,分子间引力增大,而分子间斥力减小
D.液体表面层的分子比液体内部的分子有更大的分子势能
(2)如图所示
,弹簧一端固定于水平面上,另一端与质量为m的活塞拴接在一起,开口向下、质量为M的气缸与活塞一起封闭了一定质量的气体.气缸和活塞均可与外界进行热交换.若外界环境的温度缓慢降低,则封闭气体的体积将______(填“增大”、“减小”或“不变”),同时将______(填“吸热”、“放热”或“既不吸热,也不放热”).
(3)某种油的密度为ρ,摩尔质量为M.取体积为V的油慢慢滴出,可滴n滴.将其中一滴滴在广阔水面上,形成面积为S的单分子油膜.试估算:①阿伏加德罗常数;②其中一滴油滴含有的分子数.
B.(选修模块3-4)
(1)以下说法中正确的是______
A.隐形战机表面涂料利用了干涉原理,对某些波段的电磁波,涂料膜前后表面反射波相互抵消
B.全息照片往往用激光来拍摄,主要是利用了激光的相干性
C.根据宇宙大爆炸学说,遥远星球发出的红光被地球接收到时可能是红外线
D.海市蜃楼是光的色散现象引起的
(2)有两个同学利用假期分别去参观北大和南大的物理实验室,各自在那里利用先进的DIS系统较准确地探究了“单摆的周期T与摆长L的关系”,他们通过校园网交换实验数据,并由计算机绘制了T2~L图象,如图甲所示.去北大的同学所测实验结果对应的图线是______(选填“A”或“B”).另外,在南大做探究的同学还利用计算机绘制了其在实验室
得到的两个单摆的振动图象(如图乙),由图可知,两单摆摆长之比=______.
(3)如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率为n=,直径AB与屏幕垂直并接触于A点.激光a以入射角i=30°射向半圆玻璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L.
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的有______
A.卢瑟福的α粒子散射实验可以估测原子核的大小
B.氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动加速度增大
C.物质波是一种概率波,在微观物理学中不可以用“轨迹”来描述粒子的运动
D.β衰变说明了β粒子(电子)是原子核的组成部分
(2)如图为氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子跃迁时,发出多个能量不同的光子,其中频率最大的光子能量为______eV,若用此光照射逸出功为2.75V的光电管上,则加在该光电管上的反向遏止电压为______V
(3)查德威克通过α粒子轰击铍核的实验发现了中子.
完成下列核反应方程:24He+49Be→______
通过在云室中让中子与静止的已知质量的核发生正碰的实验可以测定中子的质量,若已知被碰核氮核的质量为M,中子的入射速度大小为v,反弹速度大小为,氮核在碰撞中获得的速度大小为
,则中子的质量多大?
正确答案
A.3-3模块
(1)A、外界对气体做功,气体可能放出热量,故内能不一定增加,故A错误;
B、物体由气态变成液态的过程,体积减小,放出热量,故分子势能减小,故B正确;
C、当分子间距离增大时,分子间引力和分子间斥力同时减小,故C错误;
D、液体表面层的分子的分子间距较大,比液体内部的分子有更大的分子势能,故D正确;
故选 BD.
(2)由于外界温度逐渐降低,故气体会降温,放出热量,气体的压强不变,根据理想气体状态方程,=恒量,体积逐渐减小;
故答案为:减小,放热.
(3)①油分子的直径为:d=
一摩尔油的体积为:Vm=
所以阿伏加德罗常数为:N0==
(注:本题也可以用立方体模型求解)
②一滴油含有的分子数为:N==
B.3-4模块
(1)A、隐形战机表面涂料利用了光的干涉中的薄膜干涉的原理,从涂层前后两个表面反射的电磁波相干涉后使电磁波减弱,故A正确;
B、全息照片往往用激光来拍摄,主要是利用了激光的相干性,记录下了光的强弱、频率和相位,故B正确;
C、由于多普勒效应,根据宇宙大爆炸学说,遥远星球正在加速远离地球,发出的红光被地球接收到时频率减小,故可能是红外线,故C正确;
D、海市蜃楼是光的全反射现象,故D错误;
故选ABC.
(2)根据单板周期公式T=2π,有
T2=L
由于北大处重力加速度大于南大处重力加速度,故由北大数据得出的T2-L图象的斜率较小,故B图是由北大数据得出的图象;
故选B.
由于单摆的周期的平方与摆长成正比,由图象Ta=s,Tb=2s,故
=
故答案为.
(3)画出如图光路图,
设折射角为γ,
根据折射定律
n=
解得 γ=60°
根据几何关系,两个光斑之间的距离为:L=PA+AQ=Rtan30°+2Rsin60°
解得 L=cm≈23.1cm
即两个光斑间的距离为23.1cm.
C.(选修模块3-5)
(1)A、卢瑟福的α粒子散射实验中只有极少数的粒子发生大角度偏转,说明了原子内部有一个较小的核,可以估算出原子核的数量级为10-10m,故A正确;
B、氢原子辐射出一个光子后,氢原子核外电子从较高能级跃迁到较低能级,故轨道半径变小,动能变大,势能变小,故B错误;
C、物质波是一种概率波,在微观物理学中不可以用“轨迹”来描述粒子的运动,故C正确;
D、β衰变说明了β粒子(电子)是由中子转变成一个质子和一个电子而来,故D错误;
古选AC.
(2)由第四能级向第一能级跃迁时,放出的光子的能量最大,为:E=(-0.85eV)-(-13.6eV)=12.75eV
照到逸出功为2.75eV的材料上时,根据爱因斯坦的光电效应方程,光电子的最大初动能为10eV,故反向遏制电压为10V时,光电流为零;
故答案为:12.75,10.
(3)根据质量数守恒、电荷数守恒,有:24He+49Be→n+
C
根据动量守恒定律,有
mv+0=m(-)+M(
)
解得
m=m
即中子的质量为m.
二氧化碳能强烈吸收红外长波辐射,这种长波辐射的波长范围约是1.4×10-5~1.6×10-5 m,相应的频率范围是____,相应的光子能量范围是___。“温室效应”使大气全年的平均温度升高,空气温度升高,从微观上看就是空气中分子的___。(已知普朗克常量h=6.6×10-34 J·s,真空中的光速c=3.0×108 m·s-1,结果取两位有效数字)
正确答案
2.1×1013~1.9×1013 s-1(写成1.9×1013~2.1×1013 s-1也可);1.4×10-20~1.3×10-20 J(写成1.3×10-20~1.4×10-20 J或将1.3写成1.2也可);无规则运动(热运动)加剧或无规则运动(热运动)平均动能更大
扫码查看完整答案与解析