下列叙述正确的是( )A.若分子间距离r=ro时,两分子间分子力F=0,则当两分子间距离由小于ro逐渐增大到10ro分程中,分子间相互作用的势能先减小后增大B.
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下列叙述正确的是( )A.若分子间距离r=ro时,两分子间分子力F=0,则当两分子间距离由小于ro逐渐增大到10ro分程中,分子间相互作用的势能先减小后增大 | B.对一定质量气体加热,其内能一定增加 | C.物体的温度越高,其分子的平均动能越大 | D.布朗运动就是液体分子热运动 |
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答案
AC |
解析
(1)当r<ro增大到ro的过程中,分子力表现为斥力,分子力作正功,分子势能减小;当r由ro增大到10ro时,分子力表现为引,分子力作包功,分子势能增大.故选项A正确. (2)在对气体加热的同时,如果气体对外作功(膨胀),其内能的变化情况不能确定,故选项B错误. (3)温度是分子平均动能的标志,物体温度越高,其分子的平均动能越大,C正确. (4)布朗运动是布朗 微粒在液体分子撞击下的无规则运动,而不是液体分子的运动,D错误.最终答案为A、C. |
举一反三
下列说法正确的是A.温度越高布朗运动就越激烈,所以布朗运动也叫做热运动 | B.由水的摩尔体积和每个水分子的体积可估算出阿伏伽德罗常数 | C.在压缩气体时需对气体做功,这是因为气体分子间的斥力大于引力 | D.水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在的引力 |
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在常温下,空气分子的平均速率约为500m/s,如果撞击课桌表面的空气分子的速度方向均与桌面垂直,并以原速率反弹回来。由此可以估算出1s内打在课桌表面上的空气分子个数是(已知大气压约为1.0×105Pa,一个空气分子的平均质量为4.9×10-26kg)A.1×1029 | B.1×1027 | C.1×1023 | D.1×1020 |
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利用油膜法可粗略的测定分子地大小和阿伏伽德罗常数.若已知n滴油的总体积为V,一滴油形成的油膜面积为S,这种油的摩尔质量μ,密度为ρ,则每个油分子的直径d和阿伏伽德罗常数NA分别为(球的体积分式为V=πd3) A.d=,NA = | B.d=,NA= | C.d=,NA = | D.d=, NA= |
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观察布朗运动时,下列说法正确的是( )A.温度越高,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 |
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如下图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上距原点为r3的位置.虚线分别表示分子间斥力f斥和引力f引的变化情况,实线表示分子间的斥力与引力的合力f的变化情况.若把乙分子由静止释放,则乙分子( )
A.从r3到r1做加速运动,从r1向O做减速运动 | B.从r3到r2做加速运动,从r2到r1做减速运动 | C.从r3到r1,分子势能先减少后增加 | D.从r3到r1,分子势能先增加后减少 |
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