分子动理论专题.docx

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1、B、C、D、大,E、用 油膜法估测分子直径时,滴在水面的纯油酸的体积为V,铺开的油膜面积为S,可估算出油酸分子直径为 .E 不符合题意.分子动理论专题一、多选题1. 下列说法正确的是()A. 饱和气压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关B. 能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性C. 液体表面层分子间距离较大,这些液体分子间作用力表现为引力rD. 若某气体摩尔体积为V,阿伏伽德罗常数用NA表示,则该气体的分子体积为E. 用“油膜法”估测分子直径时,滴在水面的油酸酒精溶液体积为V,铺开的油膜面积为S,则可估算出油酸分子 直径为;【答案】A,B,C【考点】能量耗散,分子动理论,固体和

2、液体,饱和汽及物态变化中能量,阿伏伽德罗常数【解析】【解答】解:A、饱和汽压随温度的升高而增大,随温度降低而减小,而饱和汽压与气体的体积无关,A符 合题意; 能量耗散过程体现了宏观自然过程的方向性,即不可逆性,B符合题意.液体表面层分子间距离较大,大于平衡距离r0,这些液体分子间作用力表现为引力.C符合题意.若某气体摩尔体积为V,阿伏伽德罗常数用na表示,该气体分子占据的空间体积为,由于气体分子间距较vA则气体的分子体积小于十.D不符合题意.V故答案为:ABC【分析】饱和汽压随温度的升高而增大,随温度降低而减小,而饱和汽压与气体的体积无关,能量耗散过程体现了 宏观自然过程的方向性,即不可逆性,

3、液体表面层分子间距离较大,大于平衡距离r0,这些液体分子间作用力表现 为引力。2. 关于分子动理论和热力学定律,下列说法中正确的是()A. 花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了花粉分子在不停地做无规则运动B. 物体的温度越高,分子平均动能越大C. 若一定量的理想气体形胀对外做功50J,内能增加80J,则气体一定从外界吸收130J的热量D. 第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第一定律E. 分子间的斥力和引力大小都随分子间距离的增大而减小【答案】B,C,E【考点】布朗运动,分子间的作用力【解析】【解答】A.布朗运动是指花粉微粒受到水中分子的碰撞,而产生的无规则运动.它反映了水分子做无规则 运动

4、.当温度越高时,布朗运动越激烈,温度越低时,布朗运动越不明显;花粉颗粒越小,跟它撞击的水分子数目 越少,布朗运动越明显;A不符合题意。B. 温度是分子平均动能的标志,物体的温度越高,分子热运动就越剧烈,分子平均动能越大,B符合题意;C. 若一定量气体膨胀对外做功50J,即W=-50J.内能增加80J,即U=80J.根据热力学第一定律U=Q+W可得 Q=130J,即从外界吸收130J的热量。C符合题意。D. 第二类永动机虽然不违反热力学第一定律,但它违背了热力学第二定律,所以制造不出来,D不符合题意;E. 分子间的斥力和引力大小都随分子间距离的增大而减小,故E正确, 故答案为:BCE。【分析】需

5、要注意的是布朗运动是微小颗粒的无规则运动,反映的分析的运动,第二类永动机并不违反能量守恒定 律,而是违反热力学第二定律。3. 下列叙述正确的是()A. 温度升高时,物体内每个分子的热运动速度都增大B. 布朗运动是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的C. 外界对气体做正功,气体的内能一定增加D. 自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性E. 气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力【答案】B,D,E【考点】布朗运动,能量转化和转移的方向性,物体的内能【解析】【解答】解:A、温度升高时,物体内分子的热运动平均动能增大,故平均速度增大,不是每个分子的速度 都增大,

6、故A错误;B、布朗运动是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的,是液体分子无规则热运动的反映,故B正确;C、外界对气体做正功,气体可能同时放热,故内能不一定增加,故C错误;D、根据热力学第二定律,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故D正确;E、气体压强是气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的,故气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的 平均作用力,故E正确;故选:BDE.【分析】解答本题需掌握:温度是分子热运动平均动能的标志;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动;热力学第一定律公式:UhW+Q;热力学第二定律表面一切宏观热现象都具有方向性;气体压强是气体分子

7、对容器壁的频繁碰撞造成的,与气体分子的数密度和平均动能有关.4. 关于一定量的理想气体,下列说法正确的是()A. 气体分子的体积是指每个气体分子平均占有的空间体积B. 只要能增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升高C. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零D. 气体从外界吸收热量,其内能不一定增加【答案】B,D【考点】热力学第一定律(能量守恒定律),物体的内能,理想气体【解析】【解答】解:A、气体粒子之间的距离远远大于粒子本身的直径,所以气体分子的体积小于每个气体分子平 均所占有的空间体积,故A错误;B、温度是分子平均动能得标志,增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升

8、高,故B正确;C、气体对容器壁的压强是气体分子不断撞击器壁产生的,与超失重无关,故C错误;D、改变内能的方式有做功和热传递,当气体从外界吸收热量同时气体对外做功,则内能可能会减小,故D正确; 故选:BD【分析】根据气体分子间空隙很大,分析气体的体积与所有气体分子的体积之和的关系.根据温度的微观含义、压 强产生的微观机理分析.根据热力学第一定律分析气体内能变化.5. 关于分子动理论和内能,下列说法正确的是()A温度是分子平均动能的标志,物体的温度越高,物体内分子的平均动能越大B. 被压缩的物体其分子之间只存在相互作用的斥力C. 分子势能与分子间距离有关,是物体内能的一部分D. 为了增加物体的内能

9、,必须对物体做功或向它传递热量【答案】A,C,D【考点】分子动理论,物体的内能【解析】【解答】解:A、根据温度的微观意义可知,温度是分子的平均动能的标志,物体的温度越高,物体内分子 的平均动能越大.故A正确;B、分子引力与分子斥力是同时存在的,被压缩的物体其分子之间存在相互作用的斥力,也存在分子引力.故B错 误;C、分子势能是由于分子之间的分子力产生的,与分子间距离有关,是物体内能的一部分.故C正确;D、根据热力学第一定律可知,做功和热传递都可以改变物体的内能;为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它 传递热量.故D正确;故选:ACD【分析】温度是分子的平均动能的标志;布朗运动是指在显微镜下观

10、察到的组成悬浮颗粒的固体颗粒的无规则运动; 分子势能与分子间距离有关,是物体内能的一部分;做功和热传递都可以改变物体的内能;宏观物体的动能与重力 势能是机械能的一部分.6. 关于扩散现象,下列说法正确的是()A. 温度越高,扩散进行得越快B. 扩散现象是不同物质间的一种化学反应C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D. 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E. 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的【答案】A,C,D【考点】扩散现象【解析】【解答】解:A、不同物质相互进入对方的现象叫扩散,是由于分子无规则运动产生的,温度越高扩散进行 得越快,A符合题意;BC、扩散现象是由物质分子无规则运动

11、产生的,没有发生化学反应,B不符合题意,C符合题意;D、扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,D符合题意;E、扩散是由于分子的无规则运动产生的,与液体的对流无关,E不符合题意.故答案为:ACD.【分析】本题主要考察扩散现象,扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,不同物质相互进入对方的现象叫扩散, 温度越高扩散进行得越快,在气体、液体和固体中都能发生,与液体的对流无关7. 下列说法中正确的是()A. 压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现B. 液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体表面存在张力C. 在绝热过程中,外界对理想气体做功,气体的内能一定增加D. 水的饱和气压随

12、温度的升高而增大【答案】B,C,D【考点】热力学第一定律(能量守恒定律),分子间的作用力,固体和液体,温度【解析】【解答】解:A、气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体内部与容器外之 间的压强差造成的,并非由于分子之间的斥力造成.A不符合题意;B、液体间的作用力是由分子间的引力和斥力相互作用一起的,即由分子作用力引起的,表面张力产生的原因是由于 表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大.B符合题意.C、在绝热过程中没有热交换,外界对理想气体做功,根据热力学第一定律可知,气体的内能一定增加.C符合题意;D、温度越高,液体越容易挥发,故饱和汽压随温度的升高而增大.D符

13、合题意; 故答案为:BCD【分析】用力才能压缩气体是由于气体内部与容器外之间的压强差造成的,表面张力产生的原因是由于表面层中分 子间的距离比液体内部分子间的距离大.在绝热过程中没有热交换,外界对理想气体做功,气体的内能一定增加.温 度越高,液体越容易挥发,故饱和汽压随温度的升高而增大.8. 下列说法正确的是()A. 空气中水蒸气的压强越大,人体水分蒸发的越快B. 单晶体具有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点C. 水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的D. 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大【答案】C,D【考点】分子动理论,分子间的作用力【解析【解答】解:A、空

14、气中水蒸气压强越大时,空气的绝对湿度越大;但人体水分蒸发的快慢与相对湿度有关.故 A错误.B、单晶体和多晶体都具有固定的熔点,故B错误.C、水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的,故C正确.D、当分子间作用力表现为斥力时,分子间距离的减小时,分子力做负功,分子势能增大,故D正确.故AB不符合题意,CD符合题意;故答案为:CD【分析】本题时综合题,考查晶体、水的表面张力、分子间的作用力等相关知识。9.关于下列四幅图的说法,正确的是(A. 甲图中估测油酸分子直径时,可把油酸分子简化为球形处理B. 乙图中,显微镜下看到的三颗微粒运动位置连线是它们做布朗运动的轨迹)C. 烧热的针尖,接触涂上

15、薄蜂蜡层的云母片背面上某点,经一段时间后形成图丙的形状,则说明云母为非晶体D. 丁图中分子间距离为r0时,分子间作用力F最小,分子势能也最小【答案】A,D【考点】分子动理论,布朗运动,估测分子大小【解析】【解答】解:A、在估测油酸分子直径时,我们把油酸分子简化为了球形,并在水面上形成了单分子油膜, 故A正确;B、显微镜下观察到的是每隔30s时微粒的位置,不是布朗运动的轨迹,故B错误;C、晶体具有各向异性,而非晶体和多晶体具有各向同性,由图可知,其为各向异性,说明云母为单晶体,故C错 误;D、图中分子间距离为r0时,分子间作用力的合力F最小为零,而分子势能也最小,故D正确.故选:AD.【分析】根

16、据图形中给出的内容,结合选项并由热学内容进行分析判断即可求解.10. 根据分子动理论,物质分子之间的距离为r0时,分子间的引力和斥力相等,取两分子相距无穷远时分子势能为零, 则下列说法不正确的是()A. 当分子间距离为r0时,分子势能最大B.当分子间距离为r0时,分子势能最小C. 当分子间距离为r0时,分子势能为零D.当分子间距离为r0时,分子力合力为零E. 当分子间距离为r0时,分子力合力最大【答案】A,C,E【考点】物体的内能【解析】【解答】解:ABC、r0为分子间的平衡距离,当rVr0时,分子力表现为斥力,分子间距减小时分子力做负 功,分子势能增大.当分子间距rr0时分子力表现为引力,分

17、子间距增大时分子力做负功,分子势能增大,所以当 分子间距离为r0时,分子势能最小,故AC不正确,B正确.DE、当分子间距离为r0时,分子引力与斥力大小相等,分子力合力为零,故D正确,E不正确;本题选不正确的,故选:ACE【分析】当分子间距离等于平衡距离时,分子力合力为零,分子势能最小;当分子间距离小于平衡距离时,分子力 表现为斥力,当分子间距离大于平衡距离时,分子力表现为引力,根据分子力做功情况,分析分子势能的大小.11. 对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B. 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大C.

18、布朗运动反应了花粉的分子热运动的规律D. 当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小【答案】A,B【考点】分子动理论,物体的内能【解析】【解答】解:A、温度高的物体,分子平均动能一定大,但是内能不一定大,故A正确.B、当分子间作用力表现为斥力时,分子间距离减小,分子力做负功,分子势能增大,故B正确.C、布朗运动反映了液体分子无规则的运动,故C错误.D、由分子力随距离的变化图可知,当分子间距离增大时,引力和斥力均减小,但是分子力不一定减小,故D错误.故选:AB.用【分析】温度越高,分子的平均动能越大;根据分子力做功判断分子势能的变化;布朗运动不是分子的运动,间接 反映了分子的无规则运动;根据分

19、子力作用图分析分子力的变化.12. 以下关于分子动理论的说法中正确的是()A. 物质是由大量分子组成的B. 分子间的引力与斥力都随分子间的距离的增大而减小C. -2C时水已经结为冰,部分水分子已经停止了热运动D. 扩散和布朗运动的实质是相同的,都是分子的无规则运动【答案】A,B【考点】分子动理论【解析】【解答】解:A、物质是由大量分子组成的,故A正确.B、分子间引力和斥力是同时存在的,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,故B正确.C、分子在不停地做无规则运动,故C错误.D、扩散现象是分子的运动,布朗运动不是分子的运动,间接反映了分子在做无规则运动,故D错误.故选:AB.【分析】物质是由大量

20、分子组成的,分子在不停地做无规则运动,分子间同时存在引力和斥力,随着分子间距离的 增大均减小.13. 下列说法中正确的是()A. 物体从外界吸热,其内能一定增大B. 一定质量的气体,在压强不变时,则单位时间内分子与器壁碰撞次数随温度降低而减少C. 知道阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离D. 温度相同的氢气和氧气,它们分子的平均速率不相同E. 液体表面具有收缩的趋势,是由于液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故【答案】C,D,E【考点】热力学第一定律(能量守恒定律),物体的内能【解析】【解答】解:A、根据热力学第一定律J=W+Q知,物体从外界吸收热量,内能不

21、一定增大,故A错误.B、一定质量的气体,在压强不变时,温度降低时,分子的平均动能减小,则单个分子对器壁在平均撞击力减小,所 以在压强不变时,单位时间内分子与器壁碰撞次数随温度降低而增加,故B错误.C、根据气体的摩尔质量和密度可以求出摩尔体积,结合阿伏伽德罗常数可以求出一个分子所占的体积,从而得出气 体分子中分子间的平均距离,故C正确.D、温度相同,氢气和氧气分子的平均动能相等,由于氢气和氧气分子的质量不等,根据Ek=三叫己知,分子平均速 率不同,故D正确.E、液体表面具有收缩的趋势,是由于液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故,故E正确.故选:CDE.【分析】根据热力学第一定律分析内能的变化;

22、影响气体压强的微观因素是分子的平均动能和分子的密集程度,抓 住压强不变判断单位时间内分子与器壁碰撞次数的变化;根据摩尔质量和密度可以得出摩尔体积,结合阿伏伽德罗 常数可以求出一个分子所占的体积,从而得出气体中分子间的距离;温度相同,分子平均动能相同,结合分子质量 的关系判断平均速率;液体表面具有收缩的趋势,是由于液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故.14. 以下说法中正确的有()A. 因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动也可以叫做热运动B. 两个分子从相距较远(分子力忽略)开始靠近,直到不能再靠近的过程中,分子力先增大再减小至零然后又增 大,分子势能先减少后增加C. 从微观角度看,

23、气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关D. 物理性质表现为各向同性的物体一定是非晶体E. 任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能【答案】B,C,E【考点】布朗运动,分子间的作用力,固体和液体,物体的内能,扩散现象【解析】【解答】解:A、热运动是分子无规则的运动,而布朗运动并不是分子运动,所以尽管布朗运动的激烈程度 跟温度有关,但不能把布朗运动叫做热运动.故A错误.B、两个分子从相距较远开始靠近,直到不能再靠近的过程中,分子力先表现为引力,后表现了斥力,分子力先增大 再减小至零然后又增大,分子力先做功正功后做负功,则分子势能先减少后增加.故B正确.C、气体压强是由于大量气

24、体分子频繁碰撞器壁而产生的,气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有 关.故C正确.D、物理性质表现为各向同性的物体不一定是非晶体,也可能是多晶体.故D错误.E、根据热力学第二定律得知:任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能.故E正确.故选:BCE【分析】布朗运动不能叫做热运动.根据分子力表现为斥力还是引力,由分子力做功情况,判断分子势能的变化.气 体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关.物理性质表现为各向同性的物体不一定是非晶体.根据 热力学第二定律分析热机能否使热量全部转化为机械能.15. 下列说法中正确的是()A. 有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外

25、形的物体是非晶体B. 0C的铁和0C的冰,它们的分子平均动能相同C. 扩散现象和布朗运动都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动都是分子的热运动D. 两分子从无限远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大,后变小,再变大 【答案】B,D【考点】布朗运动,分子间的作用力,固体和液体,物体的内能,扩散现象【解析】【解答】解:A、晶体有规则的形状,但是多晶体属于晶体,形状不规则,故A错误.B、温度相同,分子的平均动能相同,故B正确.C、扩散现象和布朗运动都与温度有关,但是布朗运动不是分子的运动,间接反映了分子的无规则运动,故C错误.D、两分子从无限远处逐渐靠近,直到不能再靠近为

26、止的过程中,分子间相互作用力先变大,后变小,再变大,故) 正确.故选:BD.【分析】晶体有规则的形状,但是多晶体属于晶体,形状不规则;温度是分子平均动能的标志,温度相同,分子的 平均动能相同;布朗运动不是分子的运动,间接反映了分子的无规则运动,扩散现象直接说明了分子的无规则运动; 根据分子力图分析分子力大小的变化.16. 下列说法中正确的是()A. 布朗运动是悬浮在液体中固体分子所做的无规则运动B. 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C. 液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点D. 当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小E. 温度升高时,分子热运动

27、的平均动能一定增大,但并非所有的分子的速率都增大【答案】B,C,E【考点】分子动理论,布朗运动,毛细现象和液体的表面张力【解析】【解答】解:A、布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了液体分子的无规则运动,A错误;B、叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,B正确;C、液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点,C正确;D、当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,克服分子力做功,分子势能增大,D错误;E、温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有的分子的速率都增大,正确;故选:BCE【分析】布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了液体分子的无规则运动,分子间距离大于平

28、衡位置的间距r0时, 分子间的距离越大,克服分子力做功,分子势能增大,温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大.17. 下列叙述正确的是()A温度升高时,物体内每个分子的热运动速度都增大B. 布朗运动是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的C. 外界对气体做正功,气体的内能一定增加D. 自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性E. 气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力【答案】B,D,E【考点】布朗运动,能量转化和转移的方向性【解析】【解答】解:A、温度升高时,物体内分子的热运动平均动能增大,故平均速度增大,不是每个分子的速度 都增大,故A错误;B、布朗运动

29、是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的,是液体分子无规则热运动的反映,故B正确;C、外界对气体做正功,气体可能同时放热,故内能不一定增加,故C错误;D、根据热力学第二定律,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故D正确;E、气体压强是气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的,故气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,故E正确;故选:BDE.【分析】解答本题需掌握:温度是分子热运动平均动能的标志;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动;热力学第一定律公式:au=w+q;热力学第二定律表面一切宏观热现象都具有方向性;气体压强是气体分子对容器壁的频繁碰撞造成

30、的,与气体分子的数密度和平均动能有关.18. 两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为.相距很 远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是()A. 在rr0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小B. 在rVr0阶段,F做负功,分子动能减小,势能减小C. 在rVr0阶段,F做正功,分子动能减小,势能减小D. 在r=r0时,分子势能为零E. 分子动能和势能之和在整个过程中不变【答案】A,E【考点】分子间的作用力【解析】【解答】解:由图象可知:分析间距离为r0时分子势能最小,此时分子间的距离为平衡距

31、离;A、r0是分子的平衡距离,r大于平衡距离,分子力表现为引力,F做正功,分子动能增加,势能减小,故A正确;B、C、当r小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,F做负功,分子动能减小,势能增加,故BC错误;D、当r等于r0时,分子势能最小但不为零,故C错误;E、分子动能和势能之和在整个过程中不变,故D正确;故选AE.【分析】当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小;当分子间距离小于平衡距离时,分子力表现 为斥力,并依据分力做正功,电势能减小,而做负功,则电势能增大;根据图象分析答题.19. 墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀。关于该现象的分析正确的是()(双选,填正确答案标号)A混合均匀主

32、要是由于碳粒受重力作用B. 混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动C. .使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速D. 墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的【答案】B,C【考点】分子动理论【解析】【解答】根据分子动理论的知识可知,混合均匀主要是由于水分子做无规则运动,使得碳粒无规则运动造 成的布朗运动由于布朗运动的剧烈程度与颗粒大小和温度有关,所以使碳粒更小的墨汁,布朗运动会越画显,则混 合均匀的过程进行得更迅速,故选bC。【分析】掌握扩散现象产生的原因,知道影响扩散现象的主要因素是颗粒大小以及温度的高低20 .关于扩散现象,下列说法正确的是()A. 温度越高,扩散进

33、行得越快B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E. 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的【答案】A,C,D【考点】分子动理论【解析】【解答】根据分子动理论,温度越高,扩散进行得越快,故A正确;扩散现象不是化学反应,故B错误; 扩散现象使由物质分子无规则运动产生的,故C正确;扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,故D正确;液体 中的扩散现象不是由于液体的对流形成的,是液体分子无规则运动产生的,故E错误。【分析】本题主要是分子动理论,理解扩散现象的本质是分子无规则热运动。21. 关于气体的内能,下列说法正确的 。A

34、. 质量和温度都相同的气体,内能一定相同B. 气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大C. 气体被压缩时,内能可能不变D. 一定量的某种理想气体的内能只与温度有关E. 一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加【答案】C,D,E 【考点】气体实验定律,物体的内能【解析】【解答】质量和温度都相同的气体,虽然分子平均动能相同,但是可能是不同的气体,则其摩尔质量不同, 即分子个数不同,所以分子动能不一定相同,A错误;宏观运动和微观运动没有惯性,所以宏观运动动能大,内能nV不一定大,B错误;根据* 二匚可知如果等温压缩,则内能不变,等压膨胀,温度增大,内能一定增大,CE正确;理想气体的分子势

35、能为零,所以理想气体的内能等于分子动能,而分子动能和温度有关,D正确;【分析】理想气体是一种理想化的物理模型,实际上并不存在;理想气体的内能仅与温度有关,与气体的体积无关; 实际气体在温度不太低、压强不太大的情况下可以看做理想气体.22. 0,根据热力学第一定律UhW+Q,所以W=|Q|,所以在过程cd中气体向外界放出的热量等于外界对气体做的功,故C错误;D、在过程da中,等压变化,温度升高,内能增大AU0,体积变大,外界对气体做负功即WV0,根据热力学第 一定律 U=W+Q,Q|W|,所以在过程da中气体从外界吸收的热量大于气体对外界做的功,故D错误;E、在过程bc中,等压变化,温度降低,内

36、能减小司0,体积减小,外界对气体做功,根y=C,即pV=CT, w况二P矿况二C At阮da过程中,气体对外界做功|wdJ=|p AvIcAtL因为| ATbc| = |A TdJ, 所以|whc 1 = 1 Wda |,在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的功,故E正确.故选:ABE【分析】根据气态方程罕二C,结合p-T图象上点与原点连线的斜率等砖,分析体积的变化,判断做功情况,由 热力学第一定律进行分析.解决气体问题,关键要掌握气态方程和热力学第一定律,知道温度的意义:一定质量的 理想气体的内能只跟温度有关,温度是分子平均动能的标志.24. 下列说法中正确的是()A.

37、王亚平在太空舱中演示的悬浮的水滴呈球形是表面张力作用的结果B. 电冰箱工作过程,可以将热量从低温物体传到高温物体,说明热量传递是可逆的C. 彩色液晶显示器利用了液晶的光学物质具有各向异性的特点D. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零E. 0C和100C氧分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点【答案】A,C,E【考点】分子动理论,固体和液体【解析】【解答】解:A、液体表面张力表现为引力,使液面收缩到最小的趋势,所以王亚平在太空舱中演示的悬浮 的水滴呈球形是表面张力作用的结果,故A正确;B、一切涉及热现象的宏观过程是不可逆的,所以热传递是不可逆的,故B错误;C、彩色液晶显示器利用了液晶的

38、光学性质具有各向异性的特点,故C正确;D、在完全失重的情况下,气体分子运动不停止,对容器壁的压强不为零,故D错误;E、在任一温度下,气体分子的速率分布呈现 中间多,两头少 的分布规律,故E正确;故选:ACE【分析】液体表面张力表现为引力,使液面收缩到最小的趋势;一切涉及热现象的宏观过程是不可逆的;液晶既具 有液体的流动性,又具有晶体的光学各向异性;气体的压强是大量分子对器壁的频繁碰撞产生的;气体分子的速率 分布呈现中间多,两头少的分布规律;25 .下列说法正确的是()A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小C. 0C的水和0C的冰具有相同的内能D.热量

39、可以从低温物体传到高温物体E. 一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行【答案】B,D,E【考点】布朗运动,热力学第一定律(能量守恒定律),热力学第二定律【解析】【解答】解:A、布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,它反映了液体分子的无规则运动,故A 错误;B、根据分子力做功与分子势能之间的关系可知,当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小,故B正确;C、水结冰时需要放热,故相同质量下0C的水的内能大于0。的冰的内能,同时内能与物质的量有关,如果不能明 确质量大小,则无法比较内能的大小,故C错误;D、在外界条件发生变化时,热量可以从低温物体传到高温物体,故D正确;E、根据热力学

40、第二定律可知,一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,故E正确.故选:BDE.【分析】明确布朗运动的性质,知道布朗运动是固体小颗粒的运动;分子力做正功时分子势能减小,分子力做负功时分子势能增大,明确分子力的性质,同时明确当分子处于平衡位置 时,分子势能最小,但不是零;明确内能的决定因素,根据物态变化时的热量关系分析内能大小;掌握热力学第二定律的基本内容,知道一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,同时明确逆向 过程也是可以进行的,只不过要引起其他方面的变化.26. 关于分子动理论即热力学定律的下列说法正确的是()A. 气体总是充满容器,说明气体分子间只存在斥力B.

41、对于一定质量的理想气体,温度升高,气体内能一定增大C温度越高布朗运动越剧烈,说明液体分子的运动与温度有关D. 物体内能增加,温度一定升高E. 热可以从高温物体传到低温物体【答案】B,C,E【考点】分子动理论,物体的内能【解析】【解答】解:A、气体总是充满容器,是由于分子做扩散运动的原因,能说明分子的无规则的运动,不能说 明气体分子间只存在斥力,故A错误;B、温度是分子的平均动能的标志,对于一定质量的理想气体,由于分子势能可以忽略不计,所以温度升高,气体内 能一定增大,故B正确;C、温度是分子的平均动能的标志,而布朗运动能反映分子的无规则的运动,所以温度越高布朗运动越剧烈,说明液 体分子的运动与

42、温度有关,故C正确;D、物体内能增加,可能是分子的势能增大,而温度不一定升高,如冰融化的过程内能增大而温度不变.故D错误;E、由热力学第二定律可知,热可以从高温物体传到低温物体.故E正确.故选:BCE【分析】扩散现象说明分子处于永不停息的无规则运动,温度是分子的平均动能的标志,布朗运动是液体分子运动 的反映,物体的内能包括分子势能和分子动能;热可以自发地从高温物体传到低温物体.二、单选题27. r0,分子力表现为引力,rVr0,分子力表现为斥力,当r从无穷大开始减小,分子力做正功, 分子势能减小,当r减小到r0继续减小,分子力做负功,分子势能增加,所以在r0处有最小势能。分子间距离从r0 增大或减小时势能都变大。B符合题意,ACD不符合题意。故答案为:B。【分析】分子势能的变化由分子力做功量度,分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加。29 .下列说法正确的是()A. 扩散和布朗运动都是分子的无规则热运动B. 水凝结成冰后,水分子的平均动

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