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题目
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[物理选修3-3](本题共2小题,第小题6分,共12分。第小题只有一个选项符合题意)
(1)1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标表示分子速率,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是    。(填选项前的字母)

(2)如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体     。(填选项前的字母)
A.温度升高,压强增大,内能减少B.温度降低,压强增大,内能减少
C.温度升高,压强增大,内能增加D.温度降低,压强减小,内能增加

答案
(1)D  (2)C
解析
解答:(1)解:根据气体的分子的运动的规律可以知道,在某一温度下,大多数的分子的速率是比较接近的,但是不是说速率大的和速率小的就没有了,也是同时存在的,但是分子的个数要少很多,所以形成的图象应该是中间多,两边少的情况,所以D正确.
故选D.
(2)F 向下压活塞时,外力对气体做功,因和外界没有热交换,故由热力学第一定律可知气体的内能增加;
因理想气体不计分子势能,故气体的分子平均动能增加,气体温度升高;由理想气体的状态方程可知,因温度升高、气体体积减小,故气体的压强增大;
故选C.
点评:温度是分子平均动能的标志,并不是说所以分子的速率都相同,速率大的和速率小的都有,知识分子的个数较少.
理想气体由于分子间距离较大,故物体的内能不计分子势能,即内能只与温度有关和气体的体积无关.
核心考点
试题【[物理选修3-3](本题共2小题,第小题6分,共12分。第小题只有一个选项符合题意)(1)1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实】;主要考察你对气体的状态方程等知识点的理解。[详细]
举一反三
模块3—3试题(12分)
(1)(4分)下列说法正确的是         (填入正确选项前的字母,每选错一个扣2分,最低得分为0分。)
A.当一定量气体吸热时,其内能可能减小
B.玻璃、石墨和金刚石都是晶体,木炭是非晶体
C.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点
D.当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其它分子作用力的合力总是指向液体内部
(E)气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关
(2)(8分)如右图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强1.2p0的理想气体,p0与T0分别为大气的压强和温度。已知:气体内能U与温度T的关系为为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求:
(i)气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1
(ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q。
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如图所示,四个两端封闭粗细均匀的玻璃管,管内的空气被一段水银柱隔开,按图中标明的条件,当玻璃管水平放置时,水银柱处于静止状态,如果管内两端的空气都升高相同的温度,则水银柱向左移动的是:
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一定质量的理想气体,保持压强不变,当体积增大时,下列说法正确的是(   )
A.内能减少,吸热过程B.内能增加,吸热过程
C.内能减少,放热过程D.内能增加,放热过程

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带有活塞的汽缸内封闭一定量的理想气体。气体开始处于状态a,第一次经过过程ab到达状态b ,第二次经过过程ac到状态c 。b、c状态温度相同,如V-T图所示。设气体在状态b和状态c的压强分别为Pb、和PC,在过程ab和ac中吸收的热量分别为Qab和Qac,则(   )
A.Pb >Pc,Qab>Qac
B.Pb >Pc,Qab<Qac
C.Pb <Pc,Qab>Qac
D.Pb <Pc,Qab<Qac

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如图所示,一定质量的理想气体,沿状态A→B→C变化,则温度最高的是       状态,密度最大的是       状态(填“A”、“B”、“C”)

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