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氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分...

氧气分子在0 ℃100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是________

A.图中两条曲线下面积相等

B.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形

C.图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形

D.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目

E.0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大

 

ABC 【解析】 A. 由题图可知,在0℃和100℃两种不同情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,即相等;故A项符合题意. B温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大,虚线为氧气分子在0 ℃时的情形,分子平均动能较小,则B项符合题意. C. 实线对应的最大比例的速率区间内分子动能大,说明实验对应的温度大,故为100℃时的情形,故C项符合题意. D. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子占据的比例,但无法确定分子具体数目;故D项不合题意 E.由图可知,0~400 m/s段内,100℃对应的占据的比例均小于与0℃时所占据的比值,因此100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小;则E项不合题意.  
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考点分析:
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如图,横截面积为S的气缸导热良好、内壁光滑,气缸上端开口,底端有一阀门K连接进气口.原长21、劲度系数 的轻弹簧一端固定气缸底部,另一端连接质量 的活塞,外界大气压强已知.现气缸内封闭一定质量的空气,此时活塞距气红底部的距离为 ,求:

①气缸中气体的压强P;

②进气口连接打气筒,打开阀门K,给气缸缓慢打气,每次打入气体压强为、体积为,为使气缸中弹簧恢复原长,需要打气几次? (设环境温度不变,打入的气体及气缸内已有的气体可视为理想气体)

 

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某物理社团受蚊龙号载人潜水器的启发,设计了一个测定水深的深度计。如图,导热性能良好的气缸内径相同,长度均为,内部分别有轻质薄活塞,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,气缸左端开口。外界大气压强为,气缸内通过活塞封有压强为的气体,气缸内通过活塞封有压强为的气体,一细管连通两气缸,初始状态均位于气缸最左端。该装置放入水下后,通过向右移动的距离可测定水的深度。已知相当于10m高的水产生的压强,不计水温变化,被封闭气体视为理想气体,,求:

(1)向右移动时,水的深度

(2)该深度计能测量的最大水深

 

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如图为竖直放置的粗细均匀且两端封闭的细管,水银柱将气体分隔成两部分,初始温度高于的初始温度。使升高相同温度达到稳定后,两部分气体压强变化量分别为,对液面压力的变化量分别为,则(   

A.水银柱一定向上移动了一段距离 B.

C. D.

 

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一定质量的理想气体经历一系列状态变化,其p图线如图所示,变化顺序由a→b→c→d→a,图中ab线段延长线过坐标原点,cd线段与p轴垂直,da线段与轴垂直.气体在此状态变化过程中(  )

A.a→b,压强减小、温度不变、体积增大

B.b→c,压强增大、温度降低、体积减小

C.c→d,压强不变、温度升高、体积减小

D.d→a,压强减小、温度升高、体积不变

 

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一只两用活塞气筒的原理如图所示(打气时如图甲所示,抽气时如图乙所示),其筒内体积为V0  , 现将它与另一只容积为V的容器相连接,开始时气筒和容器内的空气压强为p0  , 已知气筒和容器导热性良好,当分别作为打气筒和抽气筒使用时,活塞工作n次后,在上述两种情况下,容器内的气体压强分别为(  

A.np0  ,  p0                                                                    B.p0  ,  p0

C.(1+np0  , (1+ np0 D.(1+ )p0  , (np0

 

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