某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为TⅠ,TⅡ,TⅢ,则( )A.
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某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为TⅠ,TⅡ,TⅢ,则( )
A.TⅠ<TⅡ<TⅢ | B.TⅠ>TⅡ>TⅢ | C.TⅠ=TⅡ=TⅢ | D.TⅡ>TⅠ , TⅡ>TⅢ |
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答案
A |
解析
曲线下的面积表示表示分子速率从0→∞所有区间内分子数的比率之和,显然其值应等于1,当温度升高时,分子的速率普遍增大,所以曲线的高峰向右移动,曲线变宽,但由于曲线下总面积恒等于1,所以曲线的高度相应降低,曲线变得平坦。所以,TⅠ<TⅡ<TⅢ,A对; |
举一反三
在一个标准大气压下,1kg冰在0℃时吸收336kJ的热量后变成同温度的水,外界同时对系统做了11kJ的功,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1,水的摩尔质量 M=18g•mol-1.问 (Ⅰ)此过程中系统的内能变化了多少? (Ⅱ)1kg冰所含的分子数为多少?(结果保留2位有效数字) |
下列说法中正确的是( )A.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现 | B.水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现 | C.两块玻璃板用力挤压不易粘合在一起,这是分子间存在斥力的宏观表现 | D.用打气筒打气很费劲,这是气体分子间存在斥力的宏观表现 |
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下列说法正确的是 A.液体中悬浮微粒的布朗运动是作无规则运动的液体分子撞击微粒而引起的 | B.物体的温度越高,其内能越大 | C.物体中所有分子动能的总和叫做物体的内能 | D.只有热传递才能改变物体的内能 |
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关于分子的热运动,下列说法正确的是( )A.分子的热运动就是布朗运动 | B.布朗运动是悬浮在液体中的微粒的无规则运动,它反映液体分子的无规则运动 | C.温度越高,悬浮微粒越大,布朗运动越激烈 | D.物体的速度越大,内部分子的热运动越激烈 |
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根据分子动理论,下列说法正确的是( )A.一个气体分子的体积等于气体的摩尔体积与阿伏加德罗常数之比 | B.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,就是分子的运动 | C.分子间的相互作用的引力和斥力一定随分子间的距离增大而减小 | D.分子势能随着分子间的距离的增大,可能先减小后增大 |
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