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分子占有体积和分子间有作用力 分子占有体积和压缩因子等1 压缩因子等于1和分子间有作用力 以上选择都不对
如果保持其体积不变,温度升高,内能增大 如果保持其体积不变,温度升高,内能减少 如果保持其温度不变,体积增大,内能增大 如果保持其温度不变,体积增大,内能减少
由一些假定气体分子组成 由具有弹性的,本身不占体积的质点组成 它的分子具有一定体积,分子间存在一定的作用力
知道某物质摩尔质量和阿伏加德罗常数,一定可求其分子质量 在绝热过程中外界对气体做功,气体的内能不一定增加 电流的能量不可能全部转化为内能 当分子间的作用力表现为引力,分子间的距离增大时,则分子势能一定减小
分子间表现为相斥时,分子间的引力为零 固体不仅有一定的体积还有一定的形状,即难分割又难压缩,是分子间不仅存在引力,同时还存在斥力的缘故。 气体既易于分割,也易于压缩,是由于气体分子间的作用力几乎是不存在的 当分子间表现为吸引时,分子间的斥力为零
实际气体分子有体积 实际气体分子间有作用力 实际所气体与理想气体间并无多大本质区别 实际气体分子不仅有体积,实际气体分子间还有作用力
分子间同时存在引力与斥力,都随着分子间距离r增大而减小,但引力变化的比斥力慢 若从很远的地方,将两个分子逐渐靠近,则分子间作用力先表现为斥力,后表现为引力 液体的表面张力是由于液体表面分子间作用力表现为斥力,从而使液体表面绷紧 分子间作用力合力为零时,分子势能最小 物体体积变大,分子势能不一定减小
物质是由大量分子组成的 物体内分子在一定条件下可以停止做无规则运动 物体内分子之间的作用力一定表现为引力 物体内分子之间的作用力一定表现为斥力
分子间的作用力表现为引力时,若分子间的距离增大,则分子力减小,分子势能增大 对于一定种类的大量气体分子,在一定温度时,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是确定的 我们可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 气体的状态变化时,若温度升高,则每个气体分子的平均动能增加
当分子间的作用力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小 当分子间的作用力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大 在绝热容器内压缩一定质量的理想气体,气体压强可能不变 保持理想气体温度不变,增大其体积时,气体向外界放热
)分子力一定减小 ( )分子力一定增大 ( )分子势能一定减小 ( )分子势能一定增大
气体的压强是由于气体的重力和气体分子对器壁的频繁碰撞产生的 如果保持气体的体积不变,当温度升高时,气体的内能减小 如果保持气体的温度不变,当体积增大时,气体的内能增大 如果保持气体的压强不变,当温度升高时,气体的内能减小
将容器带到在太空绕地球做匀速圆周运动的飞船上,气体压强为零 若气体膨胀,则分子势能一定增大 若气体被压缩,则气体内能一定增大 若容器是绝热的,气体被压缩时,内能可以不变
气体分子具有一定体积 气体分子之间有相互作用力 气体是可压缩的 A 和 B
在绝热过程中外界对气体做功,气体的内能必然增加 分子间的作用力表现为引力时,分子间的距离增大,分子力减小,分子势能增大 知道某物质摩尔体积和阿伏加德罗常数,一定可估算其分子直径 满足能量恒定律的客观过程都可以自发地进行