A. | 温度很低、压强很大时,瓶中气体才可看做理想气体 | |
B. | 在瓶子自由下落时,由于失重气体对瓶底的压强减小 | |
C. | 温度升高时,平均单个分子对器壁的撞击力增大了 | |
D. | 瓶中气体分子的运动速率分布呈现中间小两头大的分布规律 |
分析 A、结合可看做理想气体的条件可得知选项A的正误.
BC、通过被封闭气体的压强产生的原因及影响压强大小的因素可知选项BC的正误.
D、结合分子的分布规律可知选项D的正误.
解答 解:A、温度不是很低、压强不是很大时,瓶中气体才可看做理想气体,选项A错误.
B、钢瓶中的气体的压强是气体分子频繁的碰撞容器壁而产生的,与钢瓶是否处于失重状态无关,选项B错误.
C、温度升高时,分子的平均动能变大,所以平均单个分子对器壁的撞击力会增大,选项C正确.
D、瓶中气体分子的运动速率分布呈现中间多两头少的分布规律,选项D错误
故选:C
点评 解答该题要注意对理想气体的理解和被封闭气体的压强产生的原因的理解,对于理想气体,是理论上假想的一种把实际气体性质加以简化的气体.人们把假想的,在任何情况下都严格遵守气体三定律的气体称为理想气体.就是说:一切实际气体并不严格遵循这些定律,只有在温度不太低,压强不太大时,偏离才不显著.所以一般可认为温度不低于0℃,压强不高于1.01×105Pa时的气体为理想气体.从微观角度来看是指:分子本身的体积和分子间的作用力都可以忽略不计的气体,称为是理想气体.当实际气体的状态变化规律与理想气体比较接近时,在计算中常把它看成是理想气体.这样,可使问题大为简化而不会发生大的偏差.
被封闭气体的压强产生的微观解释:气体压强由气体分子的数密度和平均动能决定:A气体分子的数密度(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;B气体的温度高,气体分子的平均动能变大,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,气体分子的平均速率大,在单位时间里撞击器壁的次数就多,累计冲力就大.
同时要注意被封闭气体压强产生的原因与大气压强产生的原因的不同.
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A. | 在轨道最高点时,人处于超重状态 | |
B. | 在轨道最高点时,人处于失重状态 | |
C. | 在轨道最低点时,人对座位的压力大于mg | |
D. | 在轨道最低点时,人对座位的压力小于mg |
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A. | A光的频率比B光的频率大 | |
B. | 玻璃对A光的临界角大于对B光的临界角 | |
C. | A光和B光在进入空气后的波长都变短了 | |
D. | 在真空中,A光的传播速度小于B光的传播速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t2时刻火箭距地面最远 | |
B. | t2~t3的时间内,火箭在向下降落 | |
C. | t1~t2的时间内,火箭处于超重状态 | |
D. | 0~t3的时间内,火箭始终处于失重状态 |
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