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氢气的内能较大 氧气的内能较大 氧气分子的平均速率大 氢气分子的平均动能较大
同一温度下氧气分子呈现出“中间多,两头少”的分布规律
随着温度的升高,每一个氧气分子的运动速率都增大
随着温度的升高,氧气分子中运动速率小的分子所占的比例增大
温度越高,氧气分子热运动的平均速率越大
同一温度下,氧气分子某一速率的分子数与总分子数比例呈现出“中间多,两头少”的分布规律 随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大 随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例变大 随着温度的升高,氧气分子的平均动能变小
1500m/s 1000m/s 2000m/s 500m/s
如果A.B两曲线表示不同CO2浓度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A表示较高浓度CO2环境下的光合速率 如果A.B两曲线表示相同CO2浓度条件下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A表示较强光照下的光合速率 如果A.B两曲线表示两种不同植物的两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的植物光合速率大于曲线B代表的植物 如果A.B两曲线表示两种不同温度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的温度肯定高于曲线B代表的温度
2000m/s 1500m/s 1000m/s 500m/s
同一温度下,速率越小的氧气分子个数占总分子数的比例越高 同一温度下,速率越大的氧气分子个数占总分子数的比例越高 随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大 随着温度的升高,氧气分子的平均速率增大
如果A.B两曲线表示两种不同植物的两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的植物光合速率大于曲线B代表的植物 如果A.B两曲线表示不同CO2浓度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线B表示较高浓度CO2环境下的光合速率 如果A.B两曲线表示两种不同温度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的温度肯定高于曲线B代表的温度 如果A.B两曲线表示相同CO2浓度条件下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A表示较强光照下的光合速率
如果A.B两曲线表示不同CO2浓度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A表示较高浓度CO2环境下的光合速率 如果A.B两曲线表示相同CO2浓度条件下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A表示较强光照下的光合速率 如果A.B两曲线表示两种不同植物的两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的植物光合速率大于曲线B代表的植物 如果A.B两曲线表示两种不同温度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的温度肯定高于曲线B代表的温度
同一温度下,氧气分子呈现“中间多,两头少”的分布规律 随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大 随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大 ①状态的温度比②状态的温度高
2000m/s 1500m/s 1000m/s 500m/s
氢分子的平均速率大于氧分子的平均速率 氢分子的平均动能大于氧分子的平均动能 氢气的分子总动能大于氧气的总动能 氢气的内能大于氧气的内能
因为氧分子质量比氢分子质量大,所以在相同温度下,氧分子的平均动能比氢分子的平均动能大 质量和温度相同的氢气和氧气具有相同的动能 体积和温度相同的氢气和氧气具有相同的动能 摩尔数相同,温度相同的氢气和氧气具有相同的动能
如果A.B两曲线表示不同CO2浓度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A表示较高浓度CO2环境下的光合速率 如果A.B两曲线表示相同CO2浓度条件下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A表示较强光照下的光合速率 如果A.B两曲线表示两种不同植物的两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的植物光合速率大于曲线B代表的植物 如果A.B两曲线表示两种不同温度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A代表的温度肯定高于曲线B代表的温度
图中两条曲线下面积相等
图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形 图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目 E.与0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大
如果A. 两曲线表示两种不同植物的两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A.代表的植物光合速率大于曲线B.代表的植物B.如果A.B.两曲线表示不同CO2浓度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线B.表示较高浓度CO2环境下的光合速率 如果A.B.两曲线表示两种不同温度下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A.代表的温度肯定高于曲线B.代表的温度 如果A.B.两曲线表示相同CO2浓度条件下同一植物两个生理状况相同的叶片的光合速率,那么曲线A.表示较强光照下的光合速率
ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m 由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同 若两个分子间距离增大,则分子势能也增大