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分子动理论 - Practice Questions (40)

Question 1: 1.布朗运动是 1826 年英国植物学家布朗用显微镜观察悬浮在水中的花粉时发现的。不只是花粉和小炭粒,对于液体中各种不同的悬浮微粒,例如胶体,都可以观察到布朗运动。对于布朗运动,下列说法正确的是( )

1.布朗运动是 1826 年英国植物学家布朗用显微镜观察悬浮在水中的花粉时发现的。不只是花粉和小炭粒,对于液体中各种不同的悬浮微粒,例如胶体,都可以观察到布朗运动。对于布朗运动,下列说法正确的是( )

  • A. A. 布朗运动就是分子的运动
  • B. B. 布朗运动说明分子间只存在斥力
  • C. C. 温度越高,布朗运动越明显
  • D. D. 悬浮在液体中的微粒越大,同一瞬间,撞击微粒的液体分子数越多,布朗运动越明显

Answer: C

Solution: A.布朗运动是指悬浮于液体中的颗粒所做的无规则运动的运动,不是分子本身运动,只是反映分子无规则运动, A 错误; B.布朗运动现象是悬浮颗粒的无规则运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动,B错误 ; C.液体温度越高,液体分子运动越激烈,布朗运动是由于液体分子的撞击形成的,布朗运动就越显著,C正确; D.悬浮在液体或气体中的颗粒越小,液体分子或气体分子对微粒的撞击造成的不平衡越明显,布朗运动越明显,D 错误。

Question 2: 2.分子间同时存在引力和斥力,下列说法正确的是( )

2.分子间同时存在引力和斥力,下列说法正确的是( )

  • A. A. 固体分子间的引力总是大于斥力
  • B. B. 气体能充满任何仪器是因为分子间的斥力大于引力
  • C. C. 分子间的引力随着分子间距离增大而增大,而斥力随着距离增大而减小
  • D. D. 分子间的引力和斥力都随着分子间的距离增大而减小

Answer: D

Solution: 固体分子间的引力总是等于斥力,否则固体体积要缩小,故 A 错误;气体能充满任何仪器是因为分子处于永不停息的无规则运动,故 B 错误;分子间存在相互作用的引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离的减小而增加,随分子间距的增大而减小,故 C 错误, D 正确.所以 D 正确,ABC 错误.

Question 3: 3.下列关于气体分子热运动特点的说法中正确的是( )

3.下列关于气体分子热运动特点的说法中正确的是( )

  • A. A. 气体分子的间距比较大,所以不会频繁碰撞
  • B. B. 气体分子的平均速率随温度升高而增大
  • C. C. 气体分子的运动速率可由牛顿运动定律求得
  • D. D. 当温度升高时,气体分子的速率将偏离正态分布

Answer: B

Solution: A.因为永不停息地做无规则运动,所以分子之间避免不了相互碰撞。故 A 错误; B.温度是分子的平均动能的标志,气体分子运动的平均速率与温度有关,气体分子的平均速率随温度升高而增大,故 B 正确; C.牛顿运动定律是宏观定律,不能用它求得微观分子的运动速率。故 C 错误; D.气体分子的速率分布是"中间多、两头少"与温度是否升高无关。故 D 错误。

Question 4: 4.关于布朗运动,下列说法正确的是

4.关于布朗运动,下列说法正确的是

  • A. A. 固体小颗粒的体积越大,布朗运动越明显
  • B. B. 与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越显著
  • C. C. 布朗运动的无规则性,反映了液体分子运动的无规则性
  • D. D. 布朗运动就是液体分子的无规则运动

Answer: C

Solution: 布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的无规则运动,是因为液体分子无规则运动过程中撞击固体颗粒的不平衡性而造成的,故可反映液体分子的无规则运动,不能说成是液体分子的无规则运动;固体颗粒越小,同一时该撞击固体颗粒的分子数目就越少,不平衡性就越明显,布朗运动就越明显,故 C 正确,ABD 错误。

Question 5: 5.如图,在固定的汽缸 $A$ 和 $B$ 中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为 $S _ { A } : \mathrm { S } _ { \mathrm { B } } = 1 :...

5.如图,在固定的汽缸 $A$ 和 $B$ 中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为 $S _ { A } : \mathrm { S } _ { \mathrm { B } } = 1 : 2$ 。两活塞以穿过 $B$ 的底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动。两个汽缸都不漏气。某状态下系统平衡时,$A$ 中气体压强为 $\mathrm { p } _ { \mathrm { A } } = 1.5 p _ { 0 } , p _ { 0 }$ 是汽缸外的大气压强,则此时 $B$ 中气体压强为 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-001.jpg)

  • A. A. $0.75 p _ { 0 }$
  • B. B. $0.25 p _ { 0 }$
  • C. C. $0.5 p _ { 0 }$
  • D. D. $p _ { 0 }$

Answer: A

Solution: 对 $A$ 中气体,有 $$ p _ { A } S _ { A } = F + p _ { 0 } S _ { A } $$ 对 $B$ 中气体,有 $$ p _ { B } S _ { B } + F = p _ { 0 } S _ { B } $$ 联立,可得 $$ p _ { B } = 0.75 p _ { 0 } $$

Question 6: 6.一定质量的理想气体从状态 $a$ 开始,经历 $a b 、 b c 、 c a$ 三个过程,其 $V - T$ 图像如图所示,下列说法正确的是( ) ![](/images/questions/p...

6.一定质量的理想气体从状态 $a$ 开始,经历 $a b 、 b c 、 c a$ 三个过程,其 $V - T$ 图像如图所示,下列说法正确的是( ) ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-002.jpg)

  • A. A. $a$ 状态的压强小于 $b$ 状态的压强
  • B. B. $b$ 状态的压强大于 $c$ 状态的压强
  • C. C. $c$ 状态分子的平均动能大于 $a$ 状态分子的平均动能
  • D. D. 每个分子的动能 $c$ 状态的都比 $a$ 状态的大

Answer: C

Solution: A.$V - T$ 图像中,$a$ 到 $b$ 为等温变化,由玻意耳定律 $$ p V = C $$ 得 $a$ 状态的压强大于 $b$ 状态的压强,故 A 错误; B.由图像可知,$b$ 到 $c$ 的过程中,体积不变,由查理定律 $$ \frac { p } { T } = C $$ 得 $b$ 状态的压强小于 $c$ 状态的压强,B 错误; C.由图可得 $c$ 状态温度大于 $a$ 状态温度,因此 $c$ 状态分子的平均动能大于 $a$ 状态分子的平均动能,C正确; D.$c$ 状态分子的平均动能大于 $a$ 状态分子的平均动能,但不是每个分子的动能 $c$ 状态的都比 $a$ 状态的大,D错误。

Question 7: 7.在一杯清水中滴一滴墨汁,制成悬浊液在显微镜下进行观察。若追踪一个小炭粒的运动,每隔 30 s 把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接起来,就得到如图所示的折线。则以下判断正确的...

7.在一杯清水中滴一滴墨汁,制成悬浊液在显微镜下进行观察。若追踪一个小炭粒的运动,每隔 30 s 把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接起来,就得到如图所示的折线。则以下判断正确的是( ) ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-003.jpg)

  • A. A. 图中折线为小炭粒运动的轨迹
  • B. B. 可以看出小炭粒的运动是无规则的
  • C. C. 记录的是炭分子无规则运动的状况
  • D. D. 可以看出炭粒越大布朗运动越明显

Answer: B

Solution: A.根据题意,每隔 30 s 把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接成折线;故布朗运动图象是每隔 30 s 固体微粒的位置,而不是运动轨迹,只是按时间间隔依次记录位置的连线。故 A 错误; B.由图可以看出小炭粒的运动是无规则的,故 B 正确; C.记录的是炭粒受到液体分子撞击的冲力而做不规则运动,反映了液体分子热运动的杂乱无章,故C错误; D.炭粒越大,受到液体分子撞击的冲力越容易平衡,布朗运动越不显著,故 D 错误。故选 B。

Question 8: 8.相距很远的两个分子,以一定的初速度相向运动,直到距离最小。在这个过程中,两个 分子之间的相互作用力表现为

8.相距很远的两个分子,以一定的初速度相向运动,直到距离最小。在这个过程中,两个 分子之间的相互作用力表现为

  • A. A. 一直为引力
  • B. B. 一直为斥力
  • C. C. 先为引力,后为斥力
  • D. D. 无法判断

Answer: C

Solution: 分子力随距离的变化如图所示,故两个分子从相距很远处靠近的过程中,分子力先表现为引力,后表现为斥力。

Question 9: 9.下列说法中正确的是

9.下列说法中正确的是

  • A. A. 扩散现象就是布朗运动
  • B. B. 布朗运动是扩散现象的特例
  • C. C. 布朗运动就是分子热运动
  • D. D. 扩散现象、布朗运动和分子热运动都随温度的升高而变得剧烈

Answer: D

Solution: 布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子的热运动;扩散现象是分子的热运动,选项 ABC 错误;扩散现象、布朗运动和分子热运动都随温度的升高而变得剧烈,选项 D正确;故选 D.

Question 10: 10.关于物体的内能,以下说法正确的是

10.关于物体的内能,以下说法正确的是

  • A. A. 不同物体,温度相等,内能也相等
  • B. B. 所有分子的势能增大,物体内能也增大
  • C. C. 温度升高,分子平均动能增大,但内能不一定增大
  • D. D. 只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等

Answer: C

Solution: 温度是分子平均动能的标志,相同温度下物体的分子平均动能相同,但内能还包括分子势能;所以不能说温度相同内能相等,故 A 错误;分子势能增大时,若温度降低,则物体的内能可能减小或不变,故 B 错误;温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子平均动能增大,但内能还包括分子势能,所以内能不一定增大,故 C 正确;内能还与物质的量有关,相同温度、体积下,内能不一定相等,故 D 错误。所以 C 正确,ABD 错误。

Question 11: 11.下列用电器工作原理涉及到涡流现象应用的是(

11.下列用电器工作原理涉及到涡流现象应用的是(

  • A. A. 电吹风
  • B. B. 电磁灶
  • C. C. 电冰箱
  • D. D. 电视机

Answer: B

Solution: A.电吹风是利用通电导体在磁场中受力转动的原理制成的,和电动机的原理相同,A错误; B.电磁灶是利用线圈中的交流电的周期性的变化,在附近的导体中产生感应电流对食物进行加热,即使用涡流原理对食物加热,B正确; C.电冰箱是使用压缩机对气体压缩,并使用热传递的原理制作的,C错误; D.电视机是利用电磁波的发射与接收的原理、带电粒子在电场中的偏转等原理工作,D错误。

Question 12: 12 .下列说法中正确的是

12 .下列说法中正确的是

  • A. A. 悬浮在液体中的固体微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显
  • B. B. 已知水的摩尔质量和单个水分子的质量,可以计算出阿伏伽德罗常数
  • C. C. 已知某气体的摩尔体积 $V$ ,再知道阿伏加德罗常数可以求出一个气体分子的体积
  • D. D. 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,并且所有分子的速率都增大

Answer: B

Solution: A.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越多,撞击作用的不平衡性就越不明显,布朗运动越不明显。故 A 错误; B.水的摩尔质量与一个水分子质量的比值等于阿伏加德罗常数,故 B正确; C.已知某气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,可以求一个气体分子所占空间的大小,由于气体分子之间的距离比较大,所以不能计算分子的体积,故 C 错误; D.温度升高时分子的平均动能一定增大,但是并非所有分子的速率都增大,个别分子的速率可能减小,故 D 错误。

Question 13: 13 .下列说法中正确的是

13 .下列说法中正确的是

  • A. A. 物体的温度升高,物体所含的热量就增多
  • B. B. 物体的温度不变,内能一定不变
  • C. C. 热量和功的单位与内能的单位相同,所以热量和功都作为物体内能的量度
  • D. D. 热量和功是由过程决定的,而内能是由物体的状态决定的

Answer: D

Solution: A.热量是一个过程量,不能说物体含有多少热量,故 A 错误; B.物体的温度不变,内能不一定不变,例如 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的冰变为 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的水内能增加,B错误; C.功与热量都是能量转化的量度,热量和功都可以作为物体内能变化的量度,而不是内能的量度,C错误; D.热量和功是由过程决定的,而内能是由物体的状态决定的,D正确。

Question 14: 14 .下列关于热现象的叙述正确的是

14 .下列关于热现象的叙述正确的是

  • A. A. 布朗运动反映了微粒中分子的无规则运动
  • B. B. 物体从外界吸收热量,其内能一定增加
  • C. C. 气体分子难以压缩是因为分子间存在斥力作用
  • D. D. 一定质量的理想气体压强减小,其分子平均动能可能增大

Answer: D

Solution: A.布朗运动悬浮在液体中微粒的运动,而微粒是由大量的分子组成的,所以布朗运动不能反映了微粒中分子的无规则运动,故 A 错误; B.物体从外界吸收热量,根据热力学第一定律 $$ \triangle U = Q + W $$ 分析可知,其内能不一定增加,还与做功情况有关,故 B 错误; C.气体分子难以压缩是因为压强而不是分子间斥力,故 C 错误; D.一定质量的理想气体压强减小,根据气体状态方程 $$ \frac { p V } { T } = C $$ 可知,若体积增大,温度可能升高,分子的平均动能可能增大,故 D 正确。

Question 15: 15.有关扩散现象和布朗运动,下列说法正确的是

15.有关扩散现象和布朗运动,下列说法正确的是

  • A. A. 胡椒粉在开水锅内翻滚,说明温度越高布朗运动越剧烈
  • B. B. 布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子做无规则运动
  • C. C. 自由膨胀和扩散现象都具有双向可逆性
  • D. D. 水、酒精混合之后的体积要小于混合前的体积之和,说明液体分子间是有空隙的

Answer: D

Solution: A.胡椒粉在开水锅内翻滚,是水的沸腾现象,布朗运动不能用肉眼直接观察到, A 错误 ; B.布朗运动是悬浮于气体或液体中固体小颗粒的无规则运动,反映了气体或液体分子的无规则运动,故 B 错误; C.与热现象有关的自由膨胀和扩散现象都具有单向不可逆性,C错误; D.半试管水和半试管酒精混合之后的总体积要小于整个试管的容积,说明液体分子间是有间隙的,D正确。

Question 16: 16.将氧气瓶由寒冷的室外搬到温暖的室内,并放置一段时间,瓶内氧气

16.将氧气瓶由寒冷的室外搬到温暖的室内,并放置一段时间,瓶内氧气

  • A. A. 分子热运动的平均动能变小,压强变小
  • B. B. 分子热运动的平均动能变小,压强变大
  • C. C. 分子热运动的平均动能增大,压强变小
  • D. D. 分子热运动的平均动能增大,压强变大

Answer: D

Solution: 将氧气瓶由寒冷的室外搬到温暖的室内,并放置一段时间,瓶内氧气温度升高,气体分子热运动的平均动能增大;氧气瓶的容积不变,所以氧气的体积不变,根据查理定律,有 $$ \frac { p _ { 1 } } { T _ { 1 } } = \frac { p _ { 2 } } { T _ { 2 } } $$ 可知,温度升高,所以气体的压强变大。

Question 17: 17.空气弹簧是一种广泛应用于商业汽车、巴士、高铁及建筑物基座的减震装置,其基本结构和原理如图所示,在导热良好的汽缸和可自由滑动的活塞之间密封着一定质量的理想气体,若外界温度保持不变,缓慢增大重物的质...

17.空气弹簧是一种广泛应用于商业汽车、巴士、高铁及建筑物基座的减震装置,其基本结构和原理如图所示,在导热良好的汽缸和可自由滑动的活塞之间密封着一定质量的理想气体,若外界温度保持不变,缓慢增大重物的质量,下列说法正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-004.jpg)

  • A. A. 汽缸内气体的压强始终等于外界大气压
  • B. B. 汽缸内气体的内能一定变大
  • C. C. 汽缸内气体一定从外界吸热
  • D. D. 汽缸内气体对汽缸底部单位时间内撞击的分子数增多

Answer: D

Solution: A .设活塞的质量为 ${ } ^ { M }$ ,根据平衡条件可得 $p S = p _ { 0 } S + ( M + m ) g$ 可知汽缸内气体的压强大于外界大气压,故 A 错误; BC.由于汽缸导热良好,外界温度保持不变,则汽缸内气体的温度保持不变,汽缸内气体 的内能不变;缓慢增大重物的质量,汽缸内气体的压强增大,根据 $p V = C$ ,可知气体体积 减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知,汽缸内气体从外界放热, 故 BC 错误; D.由于汽缸内气体的温度保持不变,气体分子平均动能不变,而汽缸内气体的压强增大,根据压强微观意义可知,汽缸内气体对汽缸底部单位时间内撞击的分子数增多,故 D 正确。故选D。

Question 18: 18.关于分子动理论,下列说法正确的是

18.关于分子动理论,下列说法正确的是

  • A. A. 布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒分子做的无规则运动
  • B. B. 气体分子的热运动不一定比液体分子的热运动激烈
  • C. C. 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故
  • D. D. 如果两个系统处于热平衡状态,则它们的内能一定相同

Answer: B

Solution: 布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的运动,不是分子运动,是由于其周围液体分子的碰撞形成的,故布朗运动是液体分子无规则热运动的反映,但并不是液体分子的无规则运动,A 错误;分子的热运动激烈程度和温度有关,所以气体分子的热运动不一定比液体分子的热运动激烈,B正确;气体压缩可以忽略分子间作用力,压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体压强的原因,与分子力无关,C错误;如果两个系统处于热平 衡状态,则它们的温度一定相同,但是内能不一定相同,因为还和质量有关,D错误。

Question 19: 19.一定质量的 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的冰熔解成 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的水时,其分子的动能之和 $E _ { k }$ ...

19.一定质量的 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的冰熔解成 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的水时,其分子的动能之和 $E _ { k }$ 和分子的势能之和 $E _ { p }$ 的变化情况为

  • A. A. $E _ { k }$ 变大,$E _ { p }$ 变大
  • B. B. $E _ { k }$ 变小,$E _ { p }$ 变小
  • C. C. $E _ { k }$ 不变,$E _ { p }$ 变大
  • D. D. $E _ { k }$ 变大,$E _ { p }$ 变小

Answer: C

Solution: 由于温度不变,分子平均动能相同;由于冰熔化成水从外界吸收了热量,使得分子势能不同. $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的冰熔化成 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的水需要吸收热量,所以质量相同的 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 的水比 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 冰的内能大,即 E 变大;因为内能包括分子动能和分子势能,由于温度不变,分子平均动能相同,因此水的分子势能应该大于冰的分子势能;即: $\mathrm { E } _ { \mathrm { k } }$ 不变, $\mathrm { E } _ { \mathrm { p } }$ 变大. A.$E _ { k }$ 变大,$E _ { p }$ 变大,与结论不相符,选项 A 错误; B.$E _ { k }$ 变小,$E _ { p }$ 变小,与结论不相符,选项 B 错误; C.$E _ { k }$ 不变,$E _ { p }$ 变大,与结论相符,选项 C 正确; D.$E _ { k }$ 变大,$E _ { p }$ 变小,与结论不相符,选项 D 错误;

Question 20: 20 .下列说法正确的是

20 .下列说法正确的是

  • A. A. 气体总是很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
  • B. B. 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而减小
  • C. 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. D. 已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,可以求出该物质分子的质量

Answer: D

Solution: A.气体分子之间的距离很大,分子力基本为零,气体很容易充满容器,这是分子热运动的结果,故 A 错误; B.当分子力表现为引力时,分子间距离增大时分子力做负功,分子势能随分子间距离的增大而增大,故 B 错误; C.物体的内能是构成物体的所有分子的无规则热运动的动能和分子势能的总和,具有统计意义,对单个或几个分子而言无意义,C错误; D.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,可以由 $$ m = \frac { M } { N _ { A } } $$ 求出该物质分子的质量,故 D 正确。

Question 21: 21.如图所示,在演示做功可以改变气体内能的实验中,下列说法中正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-005.jpg)

21.如图所示,在演示做功可以改变气体内能的实验中,下列说法中正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-005.jpg)

  • A. A. 要缓缓地压下活塞,防止损坏圆筒
  • B. B. 实验的研究对象是圆筒中的空气
  • C. C. 观察到乙醚着火说明做功使棉花的内能增加了
  • D. D. 应缓慢压下活塞

Answer: B

Solution: ACD.为减小热传递的影响,应迅速下压活塞,快速下压活塞时,活塞对筒内的空气做功,将机械能转化为筒内空气的内能,使空气温度升高,说明做功可以改变物体的内能;筒内空气又将热量传递给棉花,当棉花温度达到着火点时,棉花将燃烧起来,所以棉花内能增加是通过热传递方式实现的,故 ACD 错误; B.演示做功可以改变气体内能,是外力对空气做功,空气的内能增加;实验的研究对象是圆筒中的空气,故 B 正确。

Question 22: 22.关于能量,下列叙述中正确的是

22.关于能量,下列叙述中正确的是

  • A. A. 每个分子的内能等于它的势能和动能的总和
  • B. B. 自然界中每种物质的运动形式都有其相对应的能
  • C. C. 能量发生转移或转化时,一定伴有做功的过程
  • D. D. 物体的内能变化时,它的温度一定发生变化

Answer: B

Solution: 势能和动能是统计概念,对单个分子讲没有意义,$A$ 错误;自然界中每种物质的运动形式都有其相对应的能,比如:运动有机械能,分子热运动由内能,$B$ 正确;能量发生转移或转化时,不一定伴有做功的过程,比如热传递,$C$ 错误;物体的内能不光受温度的影响,还与物体所处的状态有关,比如零摄氏度的冰吸热变为零摄氏度的水,内能增加,温度不变,D错误;故选B。 【点睛】本题考查的知识点较多,对一些选项,只要能找到一些支持或反对的例子即可判断其正确与否 .

Question 23: 23.对于气体分子热运动服从统计规律,下列理解正确的是

23.对于气体分子热运动服从统计规律,下列理解正确的是

  • A. A. 大量无序运动的气体分子组成的系统在总体上呈现的规律性,称为统计规律
  • B. B. 统计规律对所含分子数极少的系统仍适用
  • C. C. 统计规律可以由数学方法推导出来
  • D. D. 统计规律仅适用于气体分子热运动的研究

Answer: A

Solution: ABC.统计规律是大量偶然事件的整体性规律,对于少量的偶然事件是没有意义的,少量的气体分子的运动是不可预知的,故 A 正确,BC 错误。 D.统计规律适用于所有对于大量偶然事件的研究,故 D 错误。

Question 24: 24.已知标准状况下某气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,可以估算的物理量是

24.已知标准状况下某气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,可以估算的物理量是

  • A. A. 气体分子的质量
  • B. B. 气体分子的体积
  • C. C. 气体分子间的平均距离
  • D. D. 气体的密度

Answer: C

Solution: AD.要估算气体的密度或气体分子的质量,还需要知道该气体的摩尔质量,故 A、D 错误 ; BC.用气体摩尔体积与阿伏伽德罗常数之比可估算一个气体分子所占据的空间的体积,而 非一个气体分子的体积,根据 $$ d ^ { 3 } = \frac { V _ { 0 } } { N _ { A } } $$ 可估算气体分子间的平均距离,故 B 错误,C 正确。

Question 25: 25 .下列说法正确的是

25 .下列说法正确的是

  • A. A. 布朗运动是液体分子的无规则运动
  • B. B. 只有外界对物体做功才能增加物体的内能
  • C. C. 空气的相对湿度越大,说明空气中的水蒸气实际压强与同温度下水的饱和气压相差越大,水分越不容易蒸发
  • D. D. 一定质量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加

Answer: D

Solution: 布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子的无规则运动的表现,选项 A 错误;做功和热传递都能增加物体的内能,选项 B 错误;当空气相对湿度越大时,空气中水蒸气的实际压强越接近同温度下水的饱和汽压,人的体表的水分蒸发越慢,C错误;一定质量的气体,在压强不变时,气体的温度降低,则体积减小,气体的单位体积内的分子的密度增大,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加.故 D 正确 ;故选 D.

Question 26: 26.下列改变物体内能的方式,不属于做功的是(

26.下列改变物体内能的方式,不属于做功的是(

  • A. A. 搓搓手会感到手暖和些
  • B. B. 汽油机汽缸内的气体被压缩
  • C. C. 车刀切下的铁屑炽热
  • D. D. 物体在阳光下被晒热

Answer: D

Solution: A、搓搓手会感到手暖和些的过程属于做功改变内能,故 A 错误 ; B、汽油机汽缸内的气体被压缩的过程属于做功改变内能,故 B 错误; C、车刀切下的铁屑炽热的过程属于做功改变内能,故 C 错误; D、物体在阳光下被晒热的过程属于热传递中的热辐射,故 D 正确;

Question 27: 27.一气泡从湖底上升到湖面,若温度保持不变,则气泡中的气体分子

27.一气泡从湖底上升到湖面,若温度保持不变,则气泡中的气体分子

  • A. A. 平均动能减小
  • B. B. 对气泡壁单位面积的平均作用力减小
  • C. C. 平均动能增大
  • D. D. 对气泡壁单位面积的平均作用力增大

Answer: B

Solution: AC.气泡的温度不变,则平均动能不变,选项 AC 错误; BD.气泡从湖底上升到湖面,则气泡内气体的压强减小,则对气泡壁单位面积的平均作用力减小,选项 B 正确,D 错误。

Question 28: 28.如图所示为一定质量的理想气体体积 $V$ 随热力学温度 $T$ 变化的图像,则下列说法正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-0...

28.如图所示为一定质量的理想气体体积 $V$ 随热力学温度 $T$ 变化的图像,则下列说法正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-006.jpg)

  • A. A. 从状态 $a$ 到状态 $c$ ,气体分子密度先减小后增大
  • B. B. 从状态 $a$ 到状态 $c$ ,气体分子的平均速率先增大后减小
  • C. C. 在状态 $d$ 时与在 $b$ 状态时相比,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数少
  • D. D. 气体在状态 $a$ 的压强大于气体在状态 $b$ 的压强

Answer: C

Solution: A.从状态 $a$ 到状态 $c$ ,气体体积先变小后变大,因此气体分子密度先增大后减小, A 错误 ; B.从状态 $a$ 到状态 $c$ ,气体温度升高,因此气体分子平均动能增大,分子平均速率增大, B 错误 ; C.状态 $d$ 时体积大于状态 $b$ 时的体积,系统状态 $d$ 分子密度低,状态 $d$ 时温度等于状态 $b$时的温度,分子平均速率相同,则状态 $d$ 时单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数比 $b$状态少,C正确; D.根据 $$ \frac { P V } { T } = C $$ 可知 $$ \frac { V } { T } = \frac { 1 } { P } C $$ 可得 $V - T$ 图像上的点与坐标原点连线的斜率与压强的倒数成正比,状态 $a$ 的斜率大于状态 $b$ 的斜率,则气体在状态 $a$ 的压强小于气体在状态 $b$ 的压强,D错误。

Question 29: 29 .下列有关热现象和内能的说法中正确的是

29 .下列有关热现象和内能的说法中正确的是

  • A. A. 把物体缓慢举高,其机械能增加,内能增加
  • B. B. 电流通过电阻后电阻发热,它的内能增加是通过"做功"方式实现的
  • C. C. 盛有气体的容器做加速运动时,容器中气体的内能必定会随之增大
  • D. D. 分子间引力和斥力相等时,分子势能最大

Answer: B

Solution: AC.内能是分子无规则运动能量总和的统计平均值,分子无规则运动的能量包括分子的动能、分子间相互作用势能以及分子内部运动的能量,物体的内能不包括这个物体整体运动时的动能和它在重力场中的势能,故 AC 错误; B.电流通过电阻后电阻发热,是因为导体内电场对自由电子做功所致,故 B 正确; D.分子间引力和斥力相等时,分子势能最小,故 D 错误;

Question 30: 30 ."二氧化碳跨临界直冷制冰"是北京冬奥会的"中国方案",图中国家速滑馆 $5000 \mathrm {~m} ^ { 2 }$ 的冰而全由它制成,冰面温差可控制在 $\pm 0.5 ^ { \c...

30 ."二氧化碳跨临界直冷制冰"是北京冬奥会的"中国方案",图中国家速滑馆 $5000 \mathrm {~m} ^ { 2 }$ 的冰而全由它制成,冰面温差可控制在 $\pm 0.5 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 以内。其制冰过程可简化为图中的循环过程,其中横轴为温度 $T$ ,纵轴为压强 $p$ ;过程 $\mathrm { A } \rightarrow \mathrm { B } :$ 一定量的二氧化碳在压缩机的作用下变为高温高压的超临界态(一种介于液态和气态之间,分子间有强烈相互作用的特殊状态);过程 $\mathrm { B } \rightarrow \mathrm { C }$ :二氧化碳在冷凝器中经历一恒压过程向外故热而变成高压液体;过程 $\mathrm { C } \rightarrow \mathrm { D } :$ 二氧化碳进入蒸发器中蒸发,进而使与蒸发器接触的水降温面凝固;过程 $\mathrm { D } \rightarrow \mathrm { A }$ ;二氧化碳经历一恒压过程回到初始状态。下列说法正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-007.jpg) ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-008.jpg) $A$ .过程 $A \rightarrow B$ 中,每个二氧化碳分子的动能都将增大

  • A. A. "二氧化碳跨临界直冷制冰"是北京冬奥会的"中国方案",图中国家速滑馆 $5000 \mathrm {~m} ^ { 2 }$ 的冰而全由它制成,冰面温差可控制在 $\pm 0.5 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 以内。其制冰过程可简化为图中的循环过程,其中横轴为温度 $T$ ,纵轴为压强 $p$ ;过程 $\mathrm { A } \rightarrow \mathrm { B } :$ 一定量的二氧化碳在压缩机的作用下变为高温高压的超临界态(一种介于液态和气态之间,分子间有强烈相互作用的特殊状态);过程 $\mathrm { B } \rightarrow \mathrm { C }$ :二氧化碳在冷凝器中经历一恒压过程向外故热而变成高压液体;过程 $\mathrm { C } \rightarrow \mathrm { D } :$ 二氧化碳进入蒸发器中蒸发,进而使与蒸发器接触的水降温面凝固;过程 $\mathrm { D } \rightarrow \mathrm { A }$
  • B. B. 过程 $B \rightarrow C$ 中,二氧化碳始终遵循理想气体的实验定律
  • C. C. 过程 $\mathrm { D } \rightarrow \mathrm { A }$ 中,若二氧化碳可看作理想气体,则该过程中二氧化碳将吸热
  • D. D. 整个循环过程中,热量从低温水向高温二氧化碳传递,违反热力学第二定律

Answer: C

Solution: A.过程 $A \rightarrow B$ 中,温度升高,二氧化碳分子的平均动能将增大,但不是每个二氧化碳分子的动能都将增大,故 A 错误; $B$ .过程 $B \rightarrow C$ 中,二氧化碳在 $C$ 是液态,不是气体,不符合理想气体实验定律的条件,故 B 错误 ; C.过程 $\mathrm { D } \rightarrow \mathrm { A }$ 中,若二氧化碳可看作理想气体,压强不变,温度升高,体积增大,因温度升高,故二氧化碳的内能增大,又由于体积增大,二氧化碳对外做功,所以该过程中二氧化碳将吸热,故 C 正确; D.整个循环过程中,热量从低温水向高温二氧化碳传递,该过程引起了其它的变化,所以不违反热力学第二定律,故 D 错误。

Question 31: 31 .如图所示是分子间相互作用力与分子间距离的关系,其中两虚线分别表示分子间斥力和引力与分子间距离的关系,实线表示分子间作用力(斥力和引力的合力)与分子间距离的关系,由图可知,下列说法中错误的是 !...

31 .如图所示是分子间相互作用力与分子间距离的关系,其中两虚线分别表示分子间斥力和引力与分子间距离的关系,实线表示分子间作用力(斥力和引力的合力)与分子间距离的关系,由图可知,下列说法中错误的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-009.jpg)

  • A. A. 分子间距离为 ${ } ^ { r }$ 时,分子间没有相互作用
  • B. B. 分子间距离大于 ${ } ^ { r _ { 0 } }$ 时,分子间的引力总是大于斥力
  • C. C. 分子间距离增大时,分子间作用力可能先减小后增大再减小
  • D. D. 分子间距离大于 ${ } ^ { r _ { 0 } }$ 时,增大分子间距离,分子间作用力总是做负功

Answer: A

Solution: A.分子之间的斥力和引力是同时存在的,分子间距离为 $r _ { 0 }$ 时,分子间的引力与斥力大小相等,故 A 符合题意; B.由图中实线知:当 $r > r _ { 0 }$ 时,分子之间的距离减小时,分子间的引力总是大于斥力,分子力表现为引力,故 B 不符合题意; C.分子间距离增大时,当 $r > r _ { 0 }$ 时,分子之间的距离减小时,分子力先增大后减小。当 $r < r _ { 0 }$ 时,分子之间的距离减小时,分子力增大,故 C 不符合题意; D .分子间距离大于 $r _ { 0 }$ 时,分子力表现为引力,增大分子间距离,分子间作用力总是做负功。故 D 不符合题意。

Question 32: 32.在较暗的房间里,从射进来的光束中用眼睛直接看到悬浮在空气中的微粒的运动是(

32.在较暗的房间里,从射进来的光束中用眼睛直接看到悬浮在空气中的微粒的运动是(

  • A. A. 布朗运动
  • B. B. 分子的热运动
  • C. C. 自由落体运动
  • D. D. 气流和重力共同作用引起的运动

Answer: D

Solution: A.布朗运动是指肉眼看不到颗粒,所以肉眼能看到的空气中的微粒的运动并不是布朗运动, A 错误; B.悬浮在空气中的微粒并不是分子,这不是分子的热运动,B错误; CD.自由落体运动是指只受重力作用,初速度为零的运动,空气阻力是忽略的,而空气中的微粒的是受到好多力,所以不是自由落体,C错误,D正确。

Question 33: 33.钻石是首饰、高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为 $\rho$(单位为 $\mathrm { kg } / \mathrm { m } ^ { 3 }$ ),摩尔质量为 $M$(单...

33.钻石是首饰、高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为 $\rho$(单位为 $\mathrm { kg } / \mathrm { m } ^ { 3 }$ ),摩尔质量为 $M$(单位为 $\mathrm { g } / \mathrm { mol }$ ),阿伏伽德罗常量为 $N _ { \mathrm { A } }$ 。已知 1 克拉等于 0.2克,则( )

  • A. A. $a$ 克拉钻石所含有的分子数为 $\frac { 02 \times 10 ^ { - 3 } a N _ { \mathrm { A } } } { M }$
  • B. B. $a _ { \text {克拉钻石所含有的分子数为 } } a N _ { \mathrm { A } }$
  • C. C. 每个钻石分子直径的表达式为 $\sqrt [ 3 ] { \frac { 6 M \times 10 ^ { - 3 } } { N _ { \mathrm { A } } \rho \pi } }$(单位为 ${ } _ { \mathrm { m } }$ )
  • D. D. 每个钻石分子直径的表达式为 $\sqrt { \frac { 6 M } { N _ { \mathrm { A } } \rho \pi } }$(单位为 ${ } _ { \mathrm { m } }$ )

Answer: C

Solution: $\mathrm { AB } . a$ 克拉钻石所含有的分子数为 $$ n = \frac { 02 a } { M } N _ { \mathrm { A } } $$ 故 AB 错误 ; CD .每个钻石分子的体积为 $$ V _ { 0 } = \frac { M \times 10 ^ { - 3 } } { \rho N _ { A } } $$ 由于钻石分子模型为球体,则 $$ V _ { 0 } = \frac { 1 } { 6 } \pi d ^ { 3 } $$ 解得每个钻石分子直径 $$ d = \sqrt [ 3 ] { \frac { 6 M \times 10 ^ { - 3 } } { N _ { \mathrm { A } } \rho \pi } } \text { (单位为 } \mathrm { m } \text { ) } $$ 故C正确,D错误。

Question 34: 34.钻石是首饰和高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为 $\rho$(单位为 $\mathrm { kg } / \mathrm { m } ^ { 3 }$ ),摩尔质量为 $M$(单...

34.钻石是首饰和高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为 $\rho$(单位为 $\mathrm { kg } / \mathrm { m } ^ { 3 }$ ),摩尔质量为 $M$(单位为 $\mathrm { g } / \mathrm { mol }$ ),阿伏加德罗常数为 $N _ { A }$ 。已知 1 克拉 $= 0.2$ 克,则 ( )

  • A. A. $a$ 克拉钻石所含有的分子数为 $\frac { 0.2 a N _ { \mathrm { A } } } { M }$
  • B. B. $a$ 克拉钻石所含有的分子数为 $\frac { a N _ { \mathrm { A } } } { M }$
  • C. C. 每个钻石分子直径的表达式为 $\sqrt [ 3 ] { \frac { 9 M \times 10 ^ { - 3 } } { N _ { \wedge } \rho \pi } }$(单位为 m )
  • D. D. 每个钻石分子直径的表达式为 $\sqrt { \frac { 6 M } { N _ { \mathrm { A } } \rho \pi } }$(单位为 m )

Answer: A

Solution: $\mathrm { AB } . a$ 克拉钻石物质的量(摩尔数)为 $$ n = \frac { 0.2 a } { M } $$ 所含分子数为 $$ N = n N _ { A } = \frac { 0.2 a N _ { A } } { M } $$ 选项 A 正确,B 错误; CD.钻石的摩尔体积 $$ V = \frac { M \times 10 ^ { - 3 } } { \rho } \text { (单位为 } \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { mol } \text { ) } $$ 每个钻石分子体积为 $$ V _ { 0 } = \frac { V } { N _ { A } } = \frac { M \times 10 ^ { - 3 } } { \rho N _ { A } } $$ 设钻石分子直径为 $d$ ,则 $$ V _ { 0 } = \frac { 4 } { 3 } \pi \left( \frac { d } { 2 } \right) ^ { 3 } $$ 联立解得 $$ d = \sqrt [ 3 ] { \frac { 6 M \times 10 ^ { - 3 } } { N _ { \mathrm { A } } \rho \pi } } \text { (单位为 } \mathrm { m } \text { ) } $$ 选项 CD 错误 ;

Question 35: 35.关于分子动理论,下列说法正确的是( )

35.关于分子动理论,下列说法正确的是( )

  • A. A. 把温度降到 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ ,分子热运动将停止
  • B. B. 阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃的运动是布朗运动
  • C. C. 温度越高,扩散现象和布朗运动都越剧烈
  • D. D. 一个氧分子的体积等于氧气的摩尔体积除以阿伏伽德罗常数

Answer: C

Solution: A.物体分子永不停歇做无规则运动,温度降到 $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 时,分子热运动不会停止,故 A 错误 ; B.尘埃运动是空气流动引起的,不是布朗运动,故 B 错误; C.扩散现象和布朗运动都反映了分子的无规则运动,温度越高,分子热运动越剧烈,扩散现象和布朗运动也越剧烈,故 C 正确; D.由于气体分子的间距大于分子直径,因此氧气的摩尔体积除以阿伏伽德罗常数得到的是一个氧分子所占的体积,不是氧分子的体积,故 D 错误。

Question 36: 36.一定质量的气体作等容变化,温度升高时,气体压强增大是由于

36.一定质量的气体作等容变化,温度升高时,气体压强增大是由于

  • A. A. 分子对器壁平均撞击力变大
  • B. B. 气体分子密度变大,分子对器壁排斥力变大
  • C. C. 气体分子密度变大,单位体积内分子的质量变大
  • D. D. 单位体积内分子数变大,单位时间对器壁的碰撞次数变多

Answer: A

Solution: 气体体积不变,气体分子数密度不变,单位体积内分子数不变,气体温度升高,分子平均动能增加,气体平均速率变大,根据动量定理,分子对器壁平均撞击力变大。故选 A。

Question 37: 37.关于下列四幅图说法正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-010.jpg) 甲 ![](/images/questions/...

37.关于下列四幅图说法正确的是 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-010.jpg) 甲 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-011.jpg) 乙 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-012.jpg) 丙 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-013.jpg) 丁

  • A. A. 甲图中分子间距离为 $r _ { 0 }$ 时,分子间斥力、引力均为零,分子势能也为零
  • B. B. 乙图中欲使玻璃板离开水面,绳子对玻璃板的拉力一定大于玻璃板的重力
  • C. C. 丙图中液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力
  • D. D. 丁图中封闭注射器的出射口,按压管内封闭气体过程中阻力增大,说明气体分子间斥力增大

Answer: B

Solution: A.甲图中分子间距离为 $r _ { 0 }$ 时,分子间斥力和引力相等,分子力表现为零,分子势能最小,但是不为零,选项 A 错误; B.乙图中由于玻璃板与水分子之间有引力作用,则欲使玻璃板离开水面,绳子对玻璃板的拉力一定大于玻璃板的重力,选项 B 正确 ; C.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,液面分子间引力大于斥力,分子间引力和斥力同时存在,液体表面具有收缩趋势,则 C 错误; D.丁图中封闭注射器的出射口,按压管内封闭气体过程中阻力增大,这是气体压强作用的缘故,与气体分子间斥力无关,选项 D 错误。

Question 38: 38.如图所示,$a$ 是一个铁丝圈,中间较松地系一根棉线;图 b 是浸过肥皂水的铁丝圈; 图 $c$ 表示用手指轻碰一下棉线的左边;图 $d$ 表示棉线左边的肥皂膜破了,棉线被拉向右边,这个实验说...

38.如图所示,$a$ 是一个铁丝圈,中间较松地系一根棉线;图 b 是浸过肥皂水的铁丝圈; 图 $c$ 表示用手指轻碰一下棉线的左边;图 $d$ 表示棉线左边的肥皂膜破了,棉线被拉向右边,这个实验说明了 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-014.jpg) a ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-015.jpg) b ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-016.jpg) c ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-017.jpg) d

  • A. A. 物质是由大量分子组成的
  • B. B. 分子间存在引力
  • C. C. 组成物质的分子不停地做无规则运动
  • D. D. 分子之间有空隙

Answer: B

Solution: 用手指轻碰棉线的左边,左边肥皂膜破了后,由于右侧肥皂膜和棉线间分子有力的作用,故将棉线拉向右侧,说明了分子存在相互的引力。

Question 39: 39.当分子间距离为 ${ } ^ { r }$ 时,分子间的作用力为 0 。则分子间的距离从 ${ } ^ { 0.9 r _ { 0 } }$ 增大到 ${ } ^ { 10 r _ { 0 } ...

39.当分子间距离为 ${ } ^ { r }$ 时,分子间的作用力为 0 。则分子间的距离从 ${ } ^ { 0.9 r _ { 0 } }$ 增大到 ${ } ^ { 10 r _ { 0 } }$ 的过程中

  • A. A. ${ } ^ { 0.9 r _ { 0 } }$ 到 ${ } ^ { r _ { 0 } }$ ,分子间作用力为引力
  • B. B. $r _ { 0 }$ 到 $^ { 10 r _ { 0 } }$ ,分子间作用力减小
  • C. C. ${ } ^ { 0.9 r _ { 0 } }$ 到 $r _ { 0 }$ ,分子势能减小,且随间距增加分子势能减小得越来越慢
  • D. D. $r _ { 0 }$ 到 $10 r _ { 0 }$ ,分子势能增加,且随间距增加分子势能增加得越来越快

Answer: C

Solution: A.分子间的距离从 ${ } ^ { 0.9 r _ { 0 } }$ 增大到 $r _ { 0 }$ 过程,分子力体现为斥力,分子力大小逐渐减小,故 A 错误 ; B.分子间的距离从 ${ } ^ { r _ { 0 } }$ 增大到 ${ } ^ { 10 r _ { 0 } }$ 过程,分子力体现为引力,分子力大小先增大后减小,故 B 错误 ; C.分子间的距离从 ${ } ^ { 0.9 r _ { 0 } }$ 增大到 $r _ { 0 }$ 过程,分子力体现为斥力,分子力做正功,分子势能减小,分子力大小逐渐减小,可知随间距增加分子势能减小得越来越慢,故 C 正确; D.分子间的距离从 ${ } ^ { r _ { 0 } }$ 到 ${ } ^ { 10 r }$ 过程,分子力体现为引力,分子力做负功,分子势能增大,分子力大小先增大后减小,可知随间距增加分子势能增加的速率先快后慢,故 D 错误。

Question 40: 40.某同学为了表演"轻功",他站上了一块由气球垫放的轻质硬板,如图所示。气球内充有空气(视为理想气体),气体的压强 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory...

40.某同学为了表演"轻功",他站上了一块由气球垫放的轻质硬板,如图所示。气球内充有空气(视为理想气体),气体的压强 ![](/images/questions/phys-kinetic-theory/image-018.jpg) 《2025年10月30日高中物理作业》

  • A. A. 是由气体受到的重力产生的
  • B. B. 是由大量气体分子不断地碰撞器壁而产生的
  • C. C. 大小只取决于气体分子数量的多少
  • D. D. 大小只取决于气体温度高低

Answer: B

Solution: AB .由于大量分子都在不停地做无规则热运动,与器壁频繁碰撞,使器壁受到一个平均持续的冲力,致使气体对器壁产生一定的压强,A错误B正确; CD.根据压强的微观意义可知,压强的大小取决于气体分子数量的多少以及气体温度的高低,CD错误。
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分子动理论

40 练习题

知识点概述

分子动理论从微观角度解释气体宏观性质,通过分子运动、碰撞和相互作用等模型,建立压强、温度与分子动能的关系。在考试中常结合布朗运动、分子力图像和理想气体假设进行概念辨析和微观解释。

题目数量:40

重点内容

  • 1布朗运动的本质与影响因素
  • 2分子间作用力随距离的变化规律
  • 3理想气体分子的运动特征与统计规律
  • 4气体压强的微观解释与温度的关系

学习建议

重点理解微观模型的建立逻辑,通过对比理想气体与实际气体的假设差异来掌握核心概念。

会做单题 ≠ 会考试

按官方大纲编写的完整模拟卷,多知识点综合出题