1.3 《分子运动速率分布规律》 筑基提能同步练习 高中物理选择性必修第三册(人教版2019)

修改时间:2024-09-27 浏览次数:17 类型:同步测试 编辑

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一、单项选则题(一)

  • 1.  一定质量的某种理想气体,在0℃和100℃温度下气体分子的运动速率分布曲线如图所示。结合图像,下列说法正确的是(  )

    A . 100℃温度下的图像与横轴围成的面积等于1 B . 0℃温度下,低速率分子占比更小,气体分子的总动能更大 C . 相同体积下,0℃的气体对应的气体压强更大 D . 相同体积下,100℃的气体在单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数更少
  • 2. 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,图中表示v处单位速率区间内的分子数百分率,I、Ⅱ、Ⅲ三条曲线所对应的温度分别为 , 则(  )

    A . B . C . D .
  • 3. 如图,曲线I和II为某种气体在不同温度下的分子速率分布曲线,则(    )

    A . 曲线I对应状态的温度更高 B . 曲线II与横轴所围面积更大 C . 曲线I与横轴所围面积更大 D . 曲线I对应状态的气体分子平均速率更小
  • 4. 夏天由于气温升高,汽车轮胎内的气体压强变大,更容易造成爆胎。假设轮胎不漏气且气体可视为理想气体,与冬天相比,夏天轮胎内的气体(  )
    A . 分子间斥力更大 B . 分子的平均动能更大 C . 所有分子的运动速率都更大 D . 气体内能更小
  • 5. 关于气体的压强,下列说法正确的是(  )
    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 . 气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 D . 当某一容器自由下落时,容器中气体的压强将变为零

二、多项选择题(一)

  • 6. 封闭在汽缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是(     )
    A . 气体的密度增大 B . 气体的压强增大 C . 气体分子的平均动能减小 D . 每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
  • 7. 如图所示的“空气弹簧”是由多个充气橡胶圈叠加制成,其“劲度系数”与圈内充气的多少有关。橡胶圈内充气越多,则(  )

       

    A . 橡皮圈越容易被压缩 B . 橡皮圈越不容易被压缩 C . 空气弹簧的“劲度系数”越大 D . 空气弹簧的“劲度系数”越小
  • 8. 某种气体在两种不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中 f(v)表示各速率区间的分子数占总 分子数的百分比,则下列说法正确的是( )

    A . 气体分子的速率都呈“中间多,两头少”的分布 B . 高温状态下分子速率的分布范围相对较大 C . 图线 a 对应气体分子平均动能较大的情形 D . 某个气体分子在高温状态时的速率一定大于在低温状态时的速率

三、单项选择题(二)

  • 9. 氧气分子在不同温度下的分子速率分布规律图像如图所示,实线1、2对应的温度分别为T1、T2 , 则( )

    A . T1大于T2 B . T1、T2温度下,某一速率区间的分子数占比可能相同 C . 将T1、T2温度下的氧气混合后,分子速率分布规律曲线可能是图中的虚线 D . 氢气在T1温度下的分子速率分布规律图和实线1重合
  • 10. 某气体在T1、T2两种不同温度下的分子速率分布图象如图甲所示,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标v表示分子的速率;而黑体辐射的实验规律如图乙所示,图乙中画出了T1、T2两种不同温度下黑体辐射的强度与波长的关系。下列说法正确的是(  )

    A . 图甲中T1>T2 , 图乙中T1>T2 B . 图乙中温度升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动 C . 图甲中温度升高,所有分子的速率都增大 D . 图乙中黑体辐射电磁波的情况不仅与温度有关,还与材料的种类及表面状况有关
  • 11. 如图所示为模拟气体压强产生机理的实验,在一定时间内将大量沙粒从秤盘上方某一高度处均匀连续倒在秤盘上,观察指针摆动情况。关于该实验下列说法正确的是(  )

    A . 仅增加单位时间内倒下沙粒数量,可模拟温度降低对气体压强的影响 B . 仅增加单位时间内倒下沙粒数量,可模拟体积增大对气体压强的影响 C . 仅将倒沙的位置升高,可模拟温度升高对气体压强的影响 D . 仅将倒沙的位置升高,指针示数不变

四、多项选择题(二)

  • 12. 一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,是因为(    )
    A . 气体分子的总数增加 B . 气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大 C . 单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多 D . 气体分子的密度增大
  • 13. 一定质量的某气体在不同的温度下分子的速率分布图像如图中的1、2、3所示,图中横轴表示分子运动的速率v,纵轴表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比 , 其中取最大值时的速率称为最概然速率。下列说法错误的是( )

    A . 3条图线与横轴围成的面积相同 B . 3条图线温度不同,且 C . 图线3对应的分子平均动能最大 D . 图线1对应的分子平均动能最大
  • 14. 麦克斯韦得出的气体分子速率分布规律并不神秘,它跟你的学习和生活十分接近。下面左图是氧气分子在两种不同情况下的速率分布情况。下面右图所示是一条古老的石阶,它记录着千千万万人次的脚印。关于正态分布,下列表述正确的是(  )

    A . 人们在这条石阶上走上走下时,脚踏在中间的多,踏在两边的少,因此每一个台阶的中间都比两边磨损得多,显出正态分布的特征 B . 温度升高使得速率较小的氧气分子所占比例变小,温度为的氧气分子平均速率较大 C . 高二年级在级长、班主任和物理老师的精心管理和教学下,本次期中考试的物理平均分较上次有较大提升,每个学生的物理成绩比上次都有提高 D . 本次期中考试,如果试卷难度适宜,大多数同学分数在平均分左右,高分和低分学生占比都不大

五、应用与解答

  • 15. 大气层是地球最外部包围着海洋和陆地的气体圈层,可分为对流层、平流层和高层大气,厚度在1000千米以上,与液体中的压强类似,地球表面的大气压可认为是对流层空气受到地球的引力而产生的。地球可看作半径的均质球体,测得地球表面的大气压 , 空气的平均分子量为29,对流层空气的平均密度 , 已知阿伏加德罗常数 , 取重力加速度大小 , 求:

    (1)对流层的厚度h(保留两位有效数字);

    (2)对流层空气分子间的平均距离d(保留一位有效数字)。

  • 16. 有甲、乙两瓶氢气,甲的体积为V,质量为m,温度为t,压强为p;乙的温度高于t,体积、质量和甲相同。下列关于甲、乙两瓶氢气说法中正确的是(  )
    A . 乙瓶中氢气的压强等于p B . 乙瓶中氢气的压强小于p C . 甲瓶中氢气分子的平均速率比乙瓶中氢气分子的平均速率大 D . 乙瓶中速率较小的氢气分子所占比例比甲瓶中速率较小的氢气分子所占比例小

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