热门试卷

X 查看更多试卷
1
题型:填空题
|
填空题

甲、乙两物体接触时,甲向乙传递热量的原因是甲的温度比乙高.______.(判断对错)

正确答案

解析

解:内能传递的方向是从温度高的物体向温度低的物体传递,所以甲、乙两个不同的物体当它们接触后,温度高的物体甲会向温度低的物体乙传递热量,使甲的内能减少,乙的内能增加;

故答案为:对.

1
题型: 多选题
|
多选题

对一定质量的理想气体,下列说法正确的是(  )

A气体的体积是所有气体分子的体积之和

B气体温度越高,气体分子的热运动就越剧烈

C气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的

D在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少

正确答案

B,C,D

解析

解:A、气体的体积是气体所能充满的整个空间,A错误;

B、气体温度越高,气体分子的热运动就越剧烈,B正确;

C、气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的,C正确;

D、在压强不变而体积增大时,分子的密度减小,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少,D正确;

故选:BCD

1
题型: 多选题
|
多选题

下列各种说法正确的是(  )

A分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零

B气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关

C液体与大气相接触,表面外层分子所受其它分子的作用表现为相互排斥力

D0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能相同

正确答案

B,D

解析

解:A、温度是分子平均动能变化的标志,所以分子的平均动能不能为零,平均速度不为零,故A错误;

B、气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,决定气体的压强,因此与单位体积内分子数和气体的温度有关,故B正确

C、液体表面具有收缩的趋势,即液体表面表现为张力,是液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,故C错误

D、温度是分子平均动能的量度,故温度相同,平均动能相同,故D正确;

故选:BD

1
题型: 单选题
|
单选题

(选修3-3模块)下列说法中正确的是(  )

A我们感到空气很潮湿时,是因为这时空气的绝对湿度较大

B由于液体表面层里的分子比较稀疏,分子力表现为引力,从而使液体表面绷紧

C在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强

D根据气体分子理论,当物体的温度升高时,物体中的每个分子的速率都将变大

正确答案

B

解析

解:A、在一定气温条件下,大气中相对湿度越大,水气蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,但绝对湿度不一定大,故A错误.

B、由于液体表面层里的分子比较稀疏,分子力表现为引力,从而使液体表面绷紧,故B正确

C、气体的压强是气体分子与器壁碰撞产生与是否处于失重状态无关,故C错误

D、温度是分子平均动能变化的标志,当物体的温度升高时,分子的平均速率增大,单个分子速率变化无法确定.

故选B.

1
题型: 单选题
|
单选题

下列说法中正确的是(  )

①用油膜法测出一般分子直径的数量级是10-10m

②在固体中,分子被束缚在平衡位置附近做微小振动

③布朗运动的激烈程度与温度有关,当温度为0℃时,布朗运动停止

④分子间同时存在着引力和斥力,引力随分子间距离增大而增大,斥力随分子间距离的增大而减小

⑤分子势能随分子间距离增大而减小

⑥温度升高,分子平均动能增大,则每个分子运动速率都增大

⑦物体吸热内能一定增加.

A①②

B①②③④

C⑤⑥⑦

D①②⑦

正确答案

A

解析

解:①油分子直径的数量级是10-10m,故用油膜法测出一般分子直径的数量级是10-10m,故①正确.

②固体具有固定的外形,是因为在固体中,分子被束缚在平衡位置附近做微小振动,而不能到处运动,故②正确.

③布朗运动的激烈程度与温度有关,当温度为绝对零度时,布朗运动停止,故③错误.

④分子间同时存在着引力和斥力,两者都随分子间距离增大而增大,随分子间距离的减小而减小,故④错误.

⑤分子势能与分子力做功有关,若在平衡位置以外分子间距增大,分子力做负功,分子势能增大,故⑤错误.

⑥温度升高,分子平均动能增大,分子平均速率增大.不是每个分子运动速率都增大,故⑥错误.

⑦物体吸热同时对外做更多的功,内能减小,故⑦错误.

故①②正确,③④⑤⑥⑦错误.

故选:A

1
题型: 单选题
|
单选题

一定质量的理想气体在状态变化的过程中,气体分子的平均动能始终不变,则在这过程中(  )

A气体既不吸热,也不放热

B气体对外界不做功

C气体的内能不改变

D气体的压强和体积以相同比例减小

正确答案

C

解析

解:气体分子的平均动能始终不变,说明是恒温过程,理想气体的内能由温度决定,所以内能不变;温度不变时,根据理想气体状态方程知压强和体积成反比;改变内能的方式有做功和热传递,在此无法判断做功和吸放热情况.

故选:C

1
题型: 多选题
|
多选题

某房间,上午10时的温度为15℃,下午2时的温度为25℃,假定房间内气压无变化,则下午2时与上午10时相比较,房间内的(  )

A气体分子单位时间单位面积撞击墙壁的数目减少了

B空气分子的平均动能增大

C所有空气分子的速率都增大

D气体密度减小了

正确答案

A,B,D

解析

解:A、温度升高了,分子平均动能增大,撞击墙壁时撞击力增大,压强不变,因此单位时间内气体分子撞击墙壁单位面积的数目将减少,故A正确;

B、温度升高,分子的平均动能将增大,故B正确.

C、温度是分子平均动能的标志,温度升高分子平均动能增大,平均速率增大,这是统计规律,对于单个分子动能的变化则是不确定的,其速率不一定增大,故C错误;

D、压强不变,当温度升高时,气体体积增大,因此房间内的空气质量将减少,房间体积不变,则密度减小,故D正确;

故选ABD.

1
题型: 单选题
|
单选题

关于温度的概念,下述说法中正确的是(  )

A温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则分子的平均动能大

B温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大

C某物体当其内能增大时,则该物体的温度一定升高

D甲物体的温度比乙物体的温度高,则甲物体分子平均速率比乙物体分子平均速率大

正确答案

A

解析

解:温度是分子平均动能的标志,这是一个统计规律,对于单个、少量分子是不成立的,故A正确,B错误;

物体的内能增大,可能是分子势能增大导致的,分子的平均动能不一定增大,温度不一定升高,故C错误;

甲物体的温度比乙物体的温度高说明甲物体分子平均动能大于乙分子平均动能,而二者分子质量不确定谁大谁小,故无法判断二者分子平均速率大小,故D错误.

故选A.

1
题型: 单选题
|
单选题

如图所示,是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布,由图中信息可判断下列说法正确的是(  )

A在同一速率区间内温度低的分子所占比例一定比温度高的分子所占比例大

B随着温度的升高,曲线的最大值减小且向右偏移

C随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增高

D随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小

正确答案

B

解析

解:A、在同一速率区间内温度低的分子所占比例一定比温度高的分子所占比例不一定大,从图中可知0-300m/s区间内,温度低的分子所占比例大,故A错误;

B、由图可知,温度越高,曲线的最大值减小且向右偏移,故B正确;

C、温度升高使得速率较小的氧气分子所占的比例变小,故C错误;

D、温度升高使得氧气分子的平均速率增大,故D错误;

故选:B.

1
题型: 多选题
|
多选题

下列说法正确的是(  )

A温度是分子动能的标志,动能越大的分子其温度也就越高

B有甲、乙两个分子,甲分子固定不动,乙分子由无穷远处逐渐向甲靠近,直到不再靠近为止,在这整个过程中,分子势能先减小后增大

C1g 100℃的水与1g 100℃的水蒸气相比较,分子的平均动能相同,内能不同

D氢气和氧气的质量、温度都相同,在不计分子势能的情况下,氢气的内能较大

正确答案

B,C,D

解析

解:A、温度相同的两物体中,分子热运动平均动能相同,同一时刻分子的运动是无规则的,每个分子的动能不完全相同.故A错误.

    B、分子力随分子间距离的变化关系,随分子间距离的减小先增大后减小在增大,由分子力做功与分子势能的关系,分子力先做正功,后做负功,故分子势能先减小后增大.故B正确.

    C、温度相同的水和水蒸气,分子平均动能相同,由于水变成水蒸汽要吸热,所以水蒸汽的内能,分子势能较大.故C正确

    D、氢气和氧气的质量、温度都相同,在不计分子势能的情况下,分子平均动能相同,但氢气的分子数多内能较大.故D正确.

故选:BCD

下一知识点 : 固体和液体
百度题库 > 高考 > 物理 > 物体的内能

扫码查看完整答案与解析

  • 上一题
  • 1/10
  • 下一题