气体压强的微观解释(教师版).doc
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1、分子热运动、布朗运动、扩散现象1、做布朗运动实验,得到某个观测记录如图。图中记录的是( D )A分子无规则运动的情况B某个微粒做布朗运动的轨迹C某个微粒做布朗运动的速度时间图线D按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线E布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映2、布朗运动虽然与温度有关,但布朗运动不能称为热运动(对)3、空中飞舞的尘埃的运动不是布朗运动 经验之谈:布朗运动凭肉眼观察不到,得在光学显微镜下观察 分子运动在光学显微镜下观察不到,得在电子显微镜下观察。 布郎运动不会停止,而尘埃的飞扬经过一段时间后,会落回地面4、观察布朗运动时,下列说法正确的是( AB ) A.温度越
2、高,布朗运动越明显 B.大气压强的变化,对布朗运动没有影响 C.悬浮颗粒越大,布朗运动越明显 D.悬浮颗粒的布朗运动,就是构成悬浮颗粒的物质的分子热运动5.由分子动理论及能的转化和守恒定律可知( D ) A.扩散现象说明分子间存在斥力 B.布朗运动是液体分子的运动,故分子在永不停息地做无规则运动 C.理想气体做等温变化时,因与外界存在热交换,故内能改变 D.温度高的物体的内能不一定大,但分子的平均动能一定大6下列关于热运动的说法,正确的是(D ) A.热运动是物体受热后所做的运动 B.温度高的物体中的分子的无规则运动 C.单个分子的永不停息的无规则运动 D.大量分子的永不停息的无规则运动 物质
3、的量(1) (2)分子的个数 = 摩尔数 阿伏加德罗常数 (3)1从下列哪一组数据可以算出阿伏加德罗常数(C ) A.水的密度和水的摩尔质量 B.水的摩尔质量和水分子的体积 C.水的摩尔质量和水分子的质量 D.水分子的体积和水分子的质量 2.已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为(kg/m3),阿伏加德罗常数为 NA(mol- 1).下列说法不正确的是( B ) A.1 kg铜所含的原子数为 B.1 m3铜所含的原子数为 C.1个铜原子的质量为 kg D.1个铜原子所占的体积为 m33. 利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏加德罗常数.如果已知体积为V的一滴油在 水面上散开形成的
4、单分子油膜的面积为S,这种油的密度为,摩尔质量为M,则阿伏 加德罗常数的表达式为( )答案:4.已知铜的密度为8.9103 kg/m3,相对原子质量为64,通过估算可知铜中每个铜原子所占 的体积为(B )A.7106 m3 B.11029 m3C.11026 m3D.81024 m5.某物质的摩尔质量为M,密度为,设阿伏加德罗常数为NA,则每个分子的质量和单位体积所含的分子数分别是(D )A.B.C.D.6 一热水瓶水的质量约为m=2.2 kg,它所包含的水分子数目为_.(取两位有效数字, 阿伏加德罗常数取6.01023 mol-1) (7.31025个)7某同学采用了油膜法来粗略测定分子的大
5、小:将1 cm3油酸溶于酒精,制成1 000 cm3 的溶液.已知1 cm3酒精油酸溶液有100滴,在一塑料盘内盛水,使盘内水深约为1 cm, 将1滴溶液滴在水面上,由于酒精溶于水,油酸在水面上形成一层单分子油膜,测得这 一油膜层的面积为90 cm2,由此可估计油酸分子的直径为多少? (答案:1.110-9m )气体压强的微观解释影响气体压强的因素有两个:(1) 单位面积上,单位时间内,气体分子对容器壁的碰撞次数 从宏观来看,决定于分子的浓度(单位体积内分子的个数)或对一定量的气体来说,压强的大小决定于分子的体积。对一定质量的气体,在温度不变的前提下,体积越小,压强越大。(2) 平均每次碰撞的
6、冲击力从宏观来看,决定于气体的温度。温度是分子热运动剧烈程度的标志。温度越高,分子的平均动能越大。分子平均每次对容器壁的撞击力就越大。对一定质量的气体,在体积不变的前提下,温度越高,压强越大思考:对一定质量的气体,如果温度升高的同时,体积也增大。那么气体压强将如何变?是变大?还是变小?还是不变?(3) 总结:(1)一定量的气体,在单位时间内对容器单位面积上的碰撞次数由气体体 积决定 (2)对于已确定了的气体,在热运动中,平均每次对容器壁的碰撞力由温度来决定。思考:1、对一定质量的气体,如果温度升高的同时,体积也增大。那么气体压强将如何变?是变大?还是变小?还是不变? 2、液体、固体产生的压强是
7、靠重力来产生的。气体压强靠什么来产生?1在一定温度下,当气体的体积减小时,气体的压强增大,这是由于(A )A单位体积内的分子数变大,单位时间内单位面积上对器壁碰撞的次数增大B气体分子密度变大,分子对器壁的吸引力变大C每个分子对器壁的平均撞击力变大D气体分子的密度变大,单位体积内分子的重量变大2下面关于气体压强的说法正确的是( ABCD )A气体对器壁产生的压强是由于大量气体分子频繁碰撞器壁而产生的B气体对器壁产生的压强等于作用在器壁单位面积上的平均作用力C从微观角度看,气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子的密集程度有关D从宏观角度看,气体的压强大小跟气体的温度和体积有关3对一定质量的理想气
8、体,下列说法正确的是( AB )A体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能一定增大B温度不变,压强减小时,气体的密度一定减小C压强不变,温度降低时,气体的密度一定减小D温度升高,压强和体积都可能不变4有关气体压强,下列说法正确的是( D )A气体分子的平均速率增大,则气体的压强一定增大B气体分子的密集程度增大,则气体的压强一定增大C气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大D气体分子的平均动能增大,气体的压强有可能减小5一定质量的气体,下列叙述中正确的是( AD )A如果体积减小,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数一定增大B如果压强增大,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数
9、一定增大C如果温度升高,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数一定增大D如果分子密度增大,气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数一定增大6对于一定质量的气体,下列说法中正确的是 ( AB )A如果保持温度不变,则体积越小,压强越大B如果保持体积不变,则温度越高,压强越大C如果保持压强不变,则体积越小,温度越高D如果保持温度不变,则体积越小,内能越多7封闭在贮气瓶中的某种气体,当温度升高时,下列说法中正确的是(容器的膨忽略不计) ( A )A密度不变,压强增大B. 密度不变,压强减小C. 压强不变,密度增大D. 压强不变,密度减小8、下列对气体压强描述,正确的是 ( B C D )
10、A在完全失重状态下,气体压强为零 B气体压强是由大量气体分子对器壁频繁的碰撞而产生的 C温度不变时,气体体积越小,相同时间内撞击到器壁的分子越多,压强越大 D气体温度升高,压强有可能减小9、在热气球下方开口处燃烧液化气,使热气球内部气体温度升高,热气球开始离地,徐徐升空。分析这一过程,下列表述正确的是(B ) 气球内的气体密度变小,所受重力也变小 气球内的气体密度不变,所受重力也变小 气球所受浮力变大 气球所受浮力不变A. B. C. D. 10、民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上。其
11、原因是,当火罐内的气体( B ) A温度不变时,体积减小,压强增大 B体积不变时,温度降低,压强减小C压强不变时,温度降低,体积减小 D质量不变时,压强增大,体积减小11、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是(B C ) A如果保持气体的体积不变,温度升高,压强减小B如果保持气体的体积不变,温度升高,压强增大C如果保持气体的温度不变,体积越小,压强越大D如果保持气体的压强不变,温度越高,体积越小12、下列对气体压强描述,正确的是 ( BCD ) A在完全失重状态下,气体压强为零 B气体压强是由大量气体分子对器壁频繁的碰撞而产生的 C温度不变时,气体体积越小,相同时间内撞击到器壁的分子越多,
12、压强越大 D气体温度升高,压强有可能减小13、关于气体的压强,下列说法中正确的是( C )A气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的B气体分子的平均速率增大,气体的压强一定增大C气体的压强等于器壁单位面积、单位时间所受气体分子冲量的大小(冲量即I=Ft)D当某一容器自由下落时,容器中气体的压强将变为零14、已知离地面愈高,大气压强愈小,温度也愈低,现有一气球由地面向上缓慢升起,则大气压强与温度对此气球体积的影响是( D ) A大气压强减小有助于气球体积增大,温度降低有助于气球体积增大 B大气压强减小有助于气球体税减小,温度降低有助于气球体积减小 C大气压强减小有助于气球体积减小,温度降低有助
13、于气球体积增大 D大气压强减小有助于气球体积增大,温度降低有助于气球体积减小分子力与物体内能1、 分子之间同时存在着分子引力与分子斥力。它们是超短程力。当两个分子之间的距离大于时,分子之间的引力与斥力几乎同时消失。2、 两分子之间就象一根弹簧连接着。当分子之间的距离为时,引力与斥力大小相等(相当于弹簧处在原长状态)。对外没有体现出分子力的存在。当时,分子引力大于斥力,对外表现出分子引力。当时,分子引力小于分子斥力,对外表现出分子斥力。当两个分子之间的距离由慢慢变大时,分子引力与分子斥力都会减小。只不过分子斥力减小得更多. 同理当两个分子之间的距离由慢慢变小时,分子引力与分子斥力都会增大。只不过
14、分子斥力增大得更多3、 物体的内能包含分子势能与分子动能。从宏观来看,决定物体内能的因素有三个:(1)物质的量(2)物体的体积(3)物体的温度。物质的量:决定了物体内所含分子数的多少。物体的体积:决定了分子间的势能物体的温度:决定了分子的平均动能(温度是分子平均动能的标志,物体内分子总动能(其中N为物体内所含分子的总个数)思考:(1)1摩尔氢气与1摩尔氧气均放在2立方米的容器中,且温度均为200 分子动能哪个大?分子平均速率哪个大? (2)1千克氢气与1千克氧气均放在2立方米的容器中,且温度均为200 分子动能哪个大?分子平均速率哪个大?(3)体积增大,分子势能就一定增大吗?4、改变物体内能的
15、方式有两种:做功和热传递 (1)物体对外界做功,物体内能减小。外界对物体做功,物体内能增加(单一现象) (2)物体吸热,物体内能增加,物体放热,物体内能减小(单一现象) (3)物体对外做功,同时放热,物体内能必定减小(双现象) (4)物体对外做功,同时吸热,则物体内能变大、变小、不变均有可能!(双现象)1、(09年上海物理)气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的(A )A温度和体积B体积和压强 C温度和压强 D压强和温度2、 下列说法中正确的是 DA温度低的物体内能小B温度低的物体分子运动的平均速率小C做加速运动的
16、物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大D外界对物体做功时,物体的内能不一定增加3自由摆动的秋千摆动幅度越来越小,下列说法正确的是(D)A.机械能守恒B.能量正在消失C.只有动能和重力势能的相互转化D.减少的机械能转化为内能,但总能量守恒 4如图所示,密闭绝热的具有一定质量的活塞,活塞的上部封闭着气体,下部为真空,活塞与器壁的摩擦忽略不计.置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部,另一端固定在活塞上,弹簧被压缩后用绳扎紧,此时弹簧的弹性势能为Ep(弹簧处于自然长度时的弹性势能为零).现绳突然断开,弹簧推动活塞向上运动,经过多次往复运动后活塞静止,气体达到平衡态,经过此过程(D )
17、 A.Ep全部转换为气体的内能B.Ep一部分转换成活塞的重力势能,其余部分仍为弹簧的弹性势 能C.Ep全部转换成活塞的重力势能和气体的内能D.Ep一部分转换成活塞的重力势能,一部分转换为气体的内能,其 余部分仍为弹簧的弹性势能 5关于内能的概念,下列说法中正确的是( C ) A.温度高的物体,内能一定大 B.物体吸收热量,内能一定增加C.0 的冰溶解为0 的水,内能一定增加D.物体克服摩擦力做功,内能一定增加 6一定质量的气体处于平衡态.现设法使其温度降低而压强增大,达到平衡状态,则(BC )A.状态时气体的密度比状态时气体的密度大B.状态时分子的平均动能比状态时分子的平均动能大C.状态时分子
18、间的平均距离比状态 时分子间的平均距离大D.状态时每个分子的动能都比状态时的分子平均动能大 7对于定量气体,可能发生的过程是(AC )A.等压压缩,温度降低 B.等温吸热,体积不变C.放出热量,内能增加 D.绝热压缩,内能不变 8将一个压瘪的乒乓球放入热水中,一段时间后,乒乓球恢复为球形.在此过程中,下列说法正确的是(ACD )A.乒乓球中的气体吸收热量,对外界做功B.乒乓球中的气体对外做功,内能不变C.乒乓球中的气体分子平均动能增加,压强增大D.乒乓球中的气体温度升高,密度减小 9、密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)(D ) A内能增大,放出热量 B内能减小,
19、吸收热量 C内能增大,对外界做功 D内能减小,外界对其做功 10下列叙述正确的是( BC )A理想气体压强越大,分子的平均动能越大B自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性C外界对理想气体做正功,气体的内能不一定增大 D温度升高,物体内每个分子的热运动速率都增大11对一定量的气体,下列说法正确的是( A )A在体积缓慢地不断增大的过程中,气体一定对外界做功B在压强不断增大的过程中,外界对气体一定做功C在体积不断增大的过程中,内能一定增加D在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变12、地面附近有一正在上升的空气团,它与外界的热交热忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上
20、升过程中(不计气团内分子间的势能)( C )A.体积减小,温度降低B.体积减小,温度不变C.体积增大,温度降低D.体积增大,温度不变 13、如图所示,绝热气缸直立于地面上,光滑绝热活塞封闭一定质量的气体并静止在A位置,气体分子间的作用力忽略不计,现将一个物体轻轻放在活塞上,活塞最终静止在B位置(图中未画出),则活塞(B D) A在B位置时气体的温度与在A位置时气体的温度相同 B在B位置时气体的压强比在A位置时气体的压强大C在B位置时气体单位体积内的分子数比在A位置时气体单位体积内的分子数少D在B位置时气体分子的平均速率比在A位置时气体分子的平均速率大 14如图所示,绝热隔板K把绝热的气缸分隔成
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