1.3
温度与内能
一、选择题
1.质量相等的氢气和氧气,温度相同,不考虑分子间的势能,则(
)
A.
氧气的内能较大
B.
氢气的内能较大
C.
两者内能相等
D.
氢气分子的平均动能较大
2.两个分子从相距较远(分子力忽略)开始靠近,直到不能再靠近的过程中(
)
A.
分子力先做负功后做正功
B.
分子力先做正功后做负功
C.
分子间的引力和斥力都增大
D.
两分子从r0处再靠近,斥力比引力增加得快
3.下列叙述正确的是(
)
A.
布朗运动就是液体分子热运动
B.
对一定质量气体加热,其内能一定增加
C.
物体的温度越高,分子的平均动能越大
D.
若分子间距离r=ro时,两分子间分子力F=0,则当两分子间距离由小于ro逐渐增大到10ro过程中,分子间相互作用的势能增大
4.下列叙述中,正确的是
A.
布朗运动是液体分子热运动的反映
B.
分子间距离越大分子势能越大,分子间距离越小分子势能越小
C.
两个铅块压紧后能连在一起,说明分子间有引力
D.
用打气筒向篮球充气时需要用力,说明气体分子间有斥力
5.下列关于温度的微观解释,正确的有
A.
物体温度低,物体内不可能有动能大的分子
B.
物体温度高,物体内每个分子的动能一定都大
C.
不论温度高低,物体内都可能有动能大或动能小的分子
D.
物体温度高,物体内动能大的分子就多,分子平均动能大
6.下列说法中正确的是(
)
A.
温度低的物体内能小
B.
温度低的物体分子运动的平均速率小
C.
物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能也越来越大
D.
物体体积改变,内能可能不变
7.质量一定的冰在熔化成水的过程中,温度保持0℃不变,则冰在熔化过程中
A.
放出热量,内能减小
B.
吸收热量,内能增大
C.
因为温度为0℃,所以没有内能
D.
因为温度为0℃,所以内能不变
8.气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的(
)
A.
温度和体积
B.
体积和压强
C.
温度和压强
D.
压强和温度
9.在气缸中,用光滑活塞密封着氧气,在活塞上方有一重物M,整个装置与外界是没有能量交换的,如图1-3-2所示,现在让重物M自由下落,在压缩气体的过程中,氧气的内能将(
)
图1-3-2
A.
不变
B.
增加
C.
减小
D.
先增加后减小
10.下列关于分子动能的说法,正确的是(
)
A.
物体温度升高,每个分子的动能都增大
B.
物体温度升高,分子的总动能增大
C.
如果分子的质量为m,平均速率为v,则其平均动能Ek=
D.
分子的平均动能等于物体内所有分子的动能之和与分子总数之比
二、非选择题
11.放在光滑水平面上的物体,受到一个水平方向的作用力而做匀加速直线运动.有人说:“随着物体运动加快,物体内分子的运动也加快,因此分子的平均动能增大,物体的温度升高.”这种说法是否正确?为什么?
12.有质量相同、温度相同的氧气和氢气,它们的分子数之比为___________,分子平均动能之比为___________,分子的总动能之比为___________.
13.在体积、温度、压强、质量、阿伏加德罗常数五个量中,与分子平均动能有关的量是___________,与分子势能直接有关的量是___________,与物体内能有关的量是___________,联系微观量和宏观量的桥梁是___________.
参考答案:
1.B
2.BCD
3.C
4.AC
5.CD
6.D
解析:内能是指物体内部所有分子平均动能和分子势能的总和,温度仅是分子平均动能的标志,故温度低的物体内能不一定小,A错;温度低的物体分子平均动能小,但由于不同物质分子质量不同,所以温度低的物体分子平均速率不一定小,B错;物体做加速运动时,速度增大,机械能中的动能增大,但分子热运动的平均动能与机械能无关,而与温度有关,故C错;物体体积改变,分子势能改变,但内能不一定变,D对.
7.B
8.A
解析:温度是分子平均动能的标志,分子势能与分子间距离有关,所以分子势能由气体体积决定,A对;
9.B
10.BD
11.解析:热运动是物体内分子的无规则运动,这种无规则的运动是相对于物体本身的运动.物体运动时,物体中所有分子在无规则运动的基础上又叠加了一个“整体有序”的运动,这个“整体有序”的运动就是物体的机械运动.而物体的温度跟无规则运动有关,无规则运动越激烈,物体的温度越高,所以把这种运动叫热运动.物体的机械运动不会影响物体的温度,所以物体的温度不会因物体的运动速度增大而升高.
答案:这种说法是错误的.分子的热运动和物体的机械运动是两种不同形式的运动.简单说,热运动是物体内大量分子的无序运动,而机械运动则是由大量分子组成的整体有序运动.这两种运动形式可以相互转化,这对应与它们的两种形式的能量之间的转化,即内能和机械能之间的转化.
12.1∶161∶11∶16
13.温度体积体积、温度、质量阿伏加德罗常数