(1)下列说法正确的是______A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的

(1)下列说法正确的是______A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的

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(1)下列说法正确的是______
A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为
C.自然界发生的一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
D.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力
(2)根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是______
A.布朗运动是液体分子的运动,说明分子在做永不停息的无规则运动
B.分子间既存在引力也存在斥力,分子力是它们的合力
C.温度是物体分子热运动的平均动能的标志,因而绝对零度是可能达到的
D.第二类永动机不可能制造成的原因是因为违背了能的转化和守恒定律
(3)如图所示,质量为m=10kg的活塞将一定质量的理想气体密封在气缸中,开始时活塞距气缸底高度h1=40cm,此时气体的温度T1=300K.现缓慢给气体加热,气体吸收热量Q=420J,活塞上升到距气缸底h2=60cm处.已知活塞面积S=50cm2,大气压强P0=1.0×105Pa,不计活塞与气缸之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2.求:给气体加热的过程中,气体增加的内能△U.
答案

(1)A、当分子间距离增大时,分子力作用力不一定减小,分子势能不一定增大.故A错误.
B、对于固体或液体,分子间距离较小,根据摩尔体积与阿伏加德罗常数之比,可求出分子的体积,而气体分子间空隙较大,不能用这种方法求解分子体积.故B错误.
C、符合能量守恒定律的宏观过程不一定都能自然发生,有的过程有方向性.故C错误.
D、液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子间存在相互作用的引力,从而产生了表面张力.故D正确.
故选D.
(2)A、布朗运动是悬浮在液体中颗粒的运动,是液体分子无规则运动的反映.故A错误.
B、分子间引力与斥力同时存在,分子力是它们的合力.故B正确
C、温度是物体分子热运动的平均动能的标志,绝对零度是不可能达到的.故C错误.
D、第二类永动机没有违背了能的转化和守恒定律,而违反了热力学第二定律.故D错误.
故选B
(3)缓慢给气体加热,该过程是等压变化过程,设气体的压强为P,对外做功为W
对活塞受力分析:p0s+mg=ps
气体对外做功:W=-ps(h2-h1
由热力学第一定律可知:△U=W+Q
联立代入解得:△U=300J
故答案为:
(1)D (2)B (3)气体增加的内能△U=300J.
举一反三
一个内壁光滑、绝热的气缸固定在地面上.绝热的活塞B下方封闭着空气,这些空气分子之间的相互作用力可以忽略.在外力F作用下,将活塞B缓慢地向上拉一些.如图所示.则缸内封闭着的气体(  )
A.分子平均动能不变
B.单位时间内缸壁单位面积上受到的气体分子碰撞的次数减少
C.单位体积内气体的分子个数增加
D.若活塞重力不计.拉力F对活塞做的功等于缸内气体内能的改变量

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如图所示有一传热良好的圆柱形气缸置于水平地面上,已知气缸内总高度40cm,缸的内部横截面积为100cm2,若用气密性很好的光滑活塞将气缸中的气体全部密封起来,再在活塞上放一重物,稳定后活塞离缸底30cm高,外界大气压强P0=1×105Pa,环境温度保持恒定.则
(1)密封稳定后气体的压强为多少?活塞与重物的总质量为多少?(取g=10m/s2))
(2)若某同学先将一不规则小铁块放入气缸后,再用题中的活塞将气体封住,也放上同样的重物,再次稳定时活塞离缸底距离35cm,则小铁块的体积为多少?
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气缸长L=1m,固定在水平面上,气缸中有横截面积S=100cm2的光滑活塞封闭了一定质量的理想气体,当温度t=27℃,大气压强P0=1×105Pa时,气柱长L0=0.4m.现缓慢拉动活塞,拉力最大值F=500N,求:
(1)温度保持不变,能否将活塞从气缸中拉出?
(2)要使活塞从气缸中拉出,气缸中气体温度至少应多少℃?
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一定质量的理想气体被活塞封闭在导热的圆筒形的气缸内,如图所示,活塞的质量为m=5㎏,横截面积为S=50cm2,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动且不漏气.开始时气缸水平放置,活塞距气缸底的距离l=33cm.大气压强P0=1.0×105Pa,保持温度不变,将气缸从水平位置缓慢地竖直立起,求稳定后活塞下移的距离△l.
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某同学利用DIS实验系统研究一定质量理想气体的状态变化,实验后计算机屏幕显示如下的P-t图象.已知在状态B时气体的体积VB=3L,求
①气体在状态A的压强;
②气体在状态C的体积.
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