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试用分子动理论解释气体三实验定律.

试用分子动理论解释气体三实验定律.

 

见解析 【解析】用气体分子动理论解释气体三定律: 一定质量的理想气体,其分子总数是一个定值,当温度保持不变时,则分子的平均速率也保持不变,当其体积增大几倍时,则单位体积内的分子数变为原来的几分之一,因此气体的压强也减为原来的几分之一;反之若体积减小为原来的几分之一,则压强增大几倍,即压强与体积成反比.这就是玻意耳定律 一定质量的气体的总分子数是一定的,体积保持不变时,其单位体积内的分子数也保持不变,当温度升高时,其分子运动的平均速率也增大,则气体压强也增大;反之当温度降低时,气体压强也减小.这就是查理定律。 一定质量的理想气体的总分子数是一定的,要保持压强不变,当温度升高时,分子运动的平均速率会增加,那么单位体积内的分子数一定要减小,因此气体体积一定增大;反之当温度降低时,同理可推出气体体积一定减小.这就是盖·吕萨克定律。 思路分析:根据分子动理论,结合理想气体状态方程,利用影响压强的微观原因做出解释 试题
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如图所示,一定质量的理想气体,从状态A变到状态B,则在A、B两状态时的压强PA、PB相比较是〔  〕

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A.PA>PB       B.PA=PB      C. PA<PB    D.条件不足,元法比较

 

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一定量的理想气体装在气缸中,在下列状态变化过程中,气体的内能不变的是〔  〕

A.压强保持不变,气体体积膨胀

B.容积保持不变,气体吸热压强增大

C.容积保持不变,气体放热压强减小

D.温度保持不变,气体体积被压缩

 

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如图所示,一传热性能良好的容器两端是直径不同的两个圆筒,里面各有一个活塞A、B,其横截面积分别为SA=10cm2、SB=4cm2,质量分别为mA=6kg、mB=4kg,它们之间用一质量不计的硬质细杆相连,两活塞均可以在圆筒中无摩擦滑动但不漏气,在气温为-23℃时,用销子M把B锁住,打开阀门K,使容器和大气相通,随后关闭K,此时容器中气体体积为300cm3,当气温升高27℃时,把销子M拔去但不漏气,设大气压始终为105Pa,容器内温度始终和外界相同.求:

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(1)销子拔去时,两活塞的加速度;

(2)活塞在各自圆筒范围内运动一段多大距离后,速度达到最大值?

 

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封闭在气缸内的理想气体,当它被等压压缩时,气缸内气体分子变小的量是〔  〕

A.气体分子的平均动能

B.气体分子的密度

C.气体分子每次撞击器壁的冲力

D.气体分子在单位时间内撞击器壁的次数

 

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两端封闭玻璃管水平放置,一段水银把管内同种气体分成两部分,V>V,如右图。当温度为t1时,水银柱静止不动,现把两边都加热到t2,则管内水银柱将(    )6ec8aac122bd4f6e

A.向左移动

B.向右移动

C.保持静止

D.无法判断

 

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