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高二物理课件 8.4 气体热现象的微观意义 (人教版选修3-3)

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热运动,各个分子的动能不同,B错;气体分子平均距离较远,所以分子力十分微弱,气体分子可以自由运动,C正确;由于无规则的热运动,每个气体分子之间的距离是变化的,D错.\n5.下列说法正确的是()A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁上的平均作用力C.气体分子热运动的平均动能减小,气体的压强一定减小D.单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大【解析】选A.由气体压强的微观解释可知,A对;平均作用力不是压强,B错;气体压强的大小与气体分子的平均动能和单位体积的分子数两个因素有关,C、D均错,故选A.\n【方法技巧】气体压强的微观解释(1)产生原因大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强.单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.\n(2)决定气体压强的因素——气体分子的密集程度与气体分子的平均动能①气体分子密集程度(即单位体积内气体分子的数目)大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就多,气体压强就越大;②气体的温度高,气体分子的平均动能就大,每个气体分子与器壁的碰撞(可视为弹性碰撞)给器壁的冲力就大;从另一方面讲,分子的平均速率大,在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就多,累计冲力就大,气体压强就越大.\n6.一定质量的气体,在等温状态变化过程中,发生变化的是()A.分子的平均速率B.单位体积内的分子数C.分子的平均动能D.分子总数【解析】选B.气体的质量不变则分子总数不变,故D项错.温度不变则分子的平均动能不变,平均速率不变,故A、C均错.等温变化中体积变化而分子总数不变,故单位体积内的分子数变化,B项正确.\n7.一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,体积增大,则()A.气体分子的平均动能增大B.气体分子的平均动能减小C.气体分子的平均动能不变D.条件不足,无法判定气体分子平均动能的变化情况【解析】选A.从微观角度来分析,体积增大,气体分子密度减小,要想压强不变,分子平均动能必须增大,即撞击器壁的作用力变大,A项正确.本题也可由盖—吕萨克定律得出,体积增大,温度升高,所以气体分子的平均动能增大.\n8.下面的表格是某地区1~7月份气温与气压的对照表:\n7月份与1月份相比较,正确的是()A.空气分子无规则热运动的情况不变B.空气分子无规则热运动减弱了C.单位时间内空气分子对地面的撞击次数增多了D.单位时间内空气分子对单位面积的地面撞击次数减少了【解析】选D.温度升高了分子的无规则运动加剧,故A、B项均错.空气分子对地面的撞击更强烈了,但压强减小了,所以单位时间内气体分子对单位面积的撞击次数减少了,故D项正确.\n二、非选择题9.从宏观上看,一定质量的气体体积不变温度升高或温度不变体积减小都会使压强增大,从微观上看,这两种情况有没有什么区别?\n【解析】因为一定质量的气体的压强是由单位体积内的分子数和气体的温度决定的.体积不变时,虽然分子的密集程度不变,但气体温度升高,气体分子运动加剧,分子的平均速率增大,分子撞击器壁的作用力增大,故压强增大.气体体积减小时,虽然分子的平均速率不变,分子对容器的撞击力不变,但单位体积内的分子数增多,单位时间内撞击器壁的分子数增多,故压强增大,所以这两种情况在微观上是有区别的.\n10.一定质量的理想气体由状态A经状态B变成状态C,其中A→B过程为等压变化,B→C过程为等容变化.已知VA=0.3m3,TA=TC=300K,TB=400K.(1)求气体在状态B时的体积.(2)说明B→C过程压强变化的微观原因.\n【解析】(1)A→B由气体定律,知(2)B→C气体体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子平均动能减小,压强减小.答案:(1)0.4m3(2)见解析\nThankyou!\n励志名言形成天才的决定因素应该是勤奋\n安全小贴上课间活动注意安全

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所属: 高中 | 物理
发布时间:2022-09-20 13:01:45 页数:70
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