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文檔簡介

1、3-3-1分子動理論 內能一、選擇題1若以表示水的摩爾質量,V表示在標準狀態(tài)下水蒸氣的摩爾體積,為在標準狀態(tài)下水蒸氣的密度,NA為阿伏加德羅常數(shù),m、分別表示每個水分子的質量和體積,下面是四個關系式:NAm其中()A和都是正確的B和都是正確的C和都是正確的 D和都是正確的答案B解析由NA,故對,因水蒸氣為氣體,水分子間的空隙體積遠大于分子本身體積,即VNA·,不對,而 ,也不對,故B項正確2分子動理論較好地解釋了物質的宏觀熱學性質據(jù)此可判斷下列說法中正確的是()A顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地做無規(guī)則運動,這反映了液體分子運動的無規(guī)則性B分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,

2、一定先減小后增大C分子勢能隨著分子間距離的增大,可能先減小后增大D在真空、高溫條件下,可以利用分子擴散向半導體材料摻入其他元素答案ACD解析A選項中小炭粒做布朗運動反映了液體分子的無規(guī)則熱運動,故A是正確的B選項中分子間的相互作用力在間距r<r0范圍內,隨分子間距的增大而減小,在r>r0的范圍內,隨分子間距的增大先增大后減小,故B是錯誤的C選項中分子勢能在r<r0時,分子勢能隨r的增大而減小,在r0處勢能最小,在r>r0時,分子勢能隨r的增大而增大,故C選項是正確的D選項中真空環(huán)境是為防止其他雜質的介入,而高溫條件下,分子熱運動劇烈,有利于所摻入元素分子的擴散3質量相等

3、的氫氣和氧氣溫度相同,若不考慮分子間的勢能,則()A氫氣的內能較大B氧氣的內能較大C兩者的內能相等D氫氣和氧氣分子的平均動能相等答案AD解析因為氫的摩爾質量小,故同質量的氫氣和氧氣,氫氣的分子數(shù)多,內能大4有甲、乙兩種氣體,如果甲氣體分子的平均速率比乙氣體分子的平均速率大,則()A甲氣體的溫度一定高于乙氣體的溫度B甲氣體的溫度一定低于乙氣體的溫度C甲氣體的溫度可能高于也可能低于乙氣體的溫度D甲氣體中每個分子的運動都比乙氣體中每個分子的運動快答案C解析A選項認為氣體分子平均速率大,溫度就高,這是對氣體溫度微觀本質的錯誤認識,氣體溫度是氣體分子平均動能的標志,而分子的平均動能不僅與分子的平均速率有

4、關,還與分子的質量有關本題涉及兩種不同的氣體(即分子質量不同),它們的分子質量無法比較,因而無法比較兩種氣體溫度的高低,故A、B選項錯誤C選項正確,速率的平均值大,并不一定每個分子速率都大,故D選項錯誤5(2011·南昌模擬)下列說法中正確的是()A只要技術可行,物體的溫度可降至274B液體與大氣相接觸,表面層內分子所受其他分子間的作用表現(xiàn)為相互吸引C氣體分子單位時間內與單位面積器壁碰撞的次數(shù),與單位體積內的分子數(shù)和溫度有關D氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間斥力大于引力答案BC解析物體的溫度只能無限接近273,永遠不能達到,更不可能低于273,A錯誤;因為氣體分

5、子永不停息地做無規(guī)則運動,氣體具有流動性的特點,所以氣體失去容器的約束就會散開,D錯誤6(2011·深圳模擬)下列說法正確的是()A被壓縮的物體其分子間只存在相互作用的斥力B分子間距離增大則分子勢能一定變大C溫度是物體分子平均動能大小的標志D顯微鏡下觀察到的布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動答案C解析分子間同時存在著相互作用的引力和斥力,表現(xiàn)出的分子力是引力和斥力的合力,選項A錯誤;分子間的距離r<r0時,分子間距離增大,分子勢能減小,選項B錯誤;布朗運動是懸浮在液體中的微粒在分子撞擊下所做的永不停息的無規(guī)則運動,選項D錯誤正確答案選C.7(2011·廣東)如圖所示,兩

6、個接觸面平滑的鉛柱壓緊后懸掛起來,下面的鉛柱不脫落,主要原因是()A鉛分子做無規(guī)則熱運動B鉛柱受到大氣壓力作用C鉛柱間存在萬有引力作用D鉛柱間存在分子引力作用答案D解析本題考查分子動理論,考查考生對分子力的理解下面的鉛柱不脫落,說明鉛柱受到一個向上的力的作用,A項錯誤;大氣對鉛柱有向上的壓力,但是遠遠不足以抵消鉛柱的重力,因此B項錯誤;鉛柱間的萬有引力太小,遠小于鉛柱的重力,C項錯誤;由于鉛柱間存在著分子引力的作用,故下面的鉛柱才不脫落,D項正確8(2011·廣州模擬)關于分子間作用力的說法中正確的是()A分子間既存在引力也存在斥力,分子力是它們的合力B分子之間距離減小時,引力和斥力

7、都增大,且引力增大是比斥力快C緊壓兩塊鉛塊后它們會連接在一起,這說明鉛分子間存在引力D壓縮汽缸內氣體時要用力推活塞,這表明氣體分子間的作用力主要表現(xiàn)為斥力答案AC解析分子間存在引力和斥力,分子力是它們的合力,故A正確;分子之間距離減小時,引力和斥力都增大,且斥力增大得比引力快,故B錯,緊壓兩塊鉛塊后它們會連接在一起,這說明鉛分子間存在引力,故C正確;壓縮汽缸內氣體時要用力推活塞,是因為氣體分子頻繁撞器壁產(chǎn)生了壓力,不是氣體分子間的作用力所致,氣體分子間的作用力可以忽略,故D錯二、非選擇題9某物質的摩爾質量為M,密度為,阿伏伽德羅常數(shù)為NA,則該物質每個分子的質量m0_,每個分子的體積V0_,單

8、位體積內所含的分子數(shù)n_.答案M/NAM/NANA/M解析因為1mol的任何物質中都含有NA個分子數(shù),則NA·m0M即m0,設該物質質量為m,體積為V,則得V0該1mol物質的體積為Vmol,那么它對應的分子數(shù)為NA.而1mol物質的體積為Vmol那么每單位體積所具有的分子數(shù)為n10用長度放大600倍的顯微鏡觀察布朗運動,估計放大后的小顆粒(碳)體積為0.1×109m3,碳的密度為2.25×103kg/m3,摩爾質量是1.2×102kg/mol,阿伏加德羅常數(shù)為6.0×1023mol1,則該小碳粒含分子數(shù)約為多少個?(取一位有效數(shù)字)答案5&#

9、215;1010個解析設小顆粒的邊長為a,則放大600倍后,其體積為V(600a)30.1×109m3,實際體積為Va3m3質量為mV×1015kg含分子數(shù)為n×6.0×10235×1010(個)11一滴水的體積為1.2×105cm3,如果放在開口容器中,由于蒸發(fā)每分鐘跑出的水分子數(shù)為6.0×108個,需要多長時間跑完?答案6.7×108min解析水的摩爾體積為V1.8×105m3/mol一滴水中含水分子個數(shù)為NNA×6.02×10234.0×1017(個)水分子跑完的時間為

10、t6.7×108(min)我們知道,在開口容器中蒸發(fā)掉一滴水,根本不需要6.7×108min的時間,原因在于實際生活中每分鐘跑出的水分子個數(shù)比6.7×108還要多得多12(2011·濟寧模擬)在“用油膜法估測分子大小”的實驗中,所用的油酸酒精溶液的濃度為每1000mL溶液中有純油酸0.6mL,用注射器測得1mL上述溶液為80滴,把1滴該溶液滴入盛水的淺盤內,讓油膜在水面上盡可能散開,測得油酸薄膜的輪廓形狀和尺寸如圖所示,圖中正方形格的邊長為1cm.(1)實驗中為什么要讓油膜盡可能散開?(2)實驗測出油酸分子的直徑是多少?(結果保留兩位有效數(shù)字)(3)如果

11、已知體積為V的一滴油在水面上散開形成的單分子油膜的面積為S,這種油的密度為,摩爾質量為M,試寫出阿伏加德羅常數(shù)的表達式答案(1)見解析(2)6.3×1010m(3)NA解析(1)為了使油酸在水面上形成單分子油膜(2)由圖可知油膜覆蓋方格數(shù)約為120個,設油酸分子的直徑為d,則有××106m3120×1104dm2解得d6.3×1010m.(3)設阿伏加德羅常數(shù)為NA每個分子的體積V0()3由NAV0M得 NA13某學校物理興趣小組組織開展一次探究活動,想估算地球周圍大氣層空氣的分子個數(shù)一學生通過網(wǎng)上搜索,查閱得到以下幾個物理量數(shù)據(jù):已知地球的半徑R6.4×106m,地球表面的重力加速度g/s2,大氣壓強p01.0×105Pa,空氣的平均摩爾質量M2.9×102kg/mol,阿伏加德羅常數(shù)NA6.0×1023mol1.則:(1)這位同學根據(jù)上述幾個物理量能估算出地球周圍大氣層空氣的分子數(shù)嗎?若能,請說明理由;若不能,也請說明理由(2)假如地球周圍的大氣全部液化成液態(tài)且均勻分布在地球表面上,估算一下地球半徑將會增加多少?(已知液化空氣密度1.0×103kg/m3)答案(1)能1.1×1044個(2)10m解析(1)能

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