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(1)一定质量的理想气体,在绝热情况下体积减小时,气体的内能   (选填“增大”“不变”或“减小”);当一定质量的理想气体从外界吸收热量,同时体积增大时,气体的内能   (选填“一定增大”“可能不变...

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一定质量的理想气体温度不断升高,其压强一定不断增大   一定质量的理想气体体积不断减小,其压强一定不断增大   大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强   气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关  
一定质量的理想气体,内能只与温度有关与体积无关  只要气体压强不是很大就可视为理想气体  密闭容器内的理想气体随着温度的升高,其压强增大,内能增大  理想气体的压强是由气体分子间斥力产生的  一定质量的理想气体对外界做功时,它的内能有可能增大  
体积一定减小,内能一定不变   体积一定增大,内能一定改变   压强一定减小,内能一定不变   压强一定增大,内能一定改变  
温度相同的氢气和氧气,分子平均动能可能不相同  一定质量的理想气体,在体积不变的条件下吸收热量,压强一定减小  一定质量的理想气体,压强不变时,温度越高,单位体积内分子个数越少  气体分子能充满任何容器是因为分子间的斥力大于引力  
当温度升高时,气体的内能一定增大    当体积减小时,气体的压强可能不变   压缩一定质量的理想气体,其内能一定增加   气体的内能与体积、温度、压强均有关  
对于一定质量的理想气体,当温度升高时,分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大   对于一定质量的理想气体,当体积减小时,单位体积的分子数增多,则气体的压强一定增大   压缩一定质量的理想气体,其内能一定增加   分子a从很远处趋近固定不动的分子b,当分子a运动到与分子b的相互作用力为零时,分子a的动能一定最大  
气体的体积是所有气体分子的体积之和   气体温度越高,气体分子的热运动就越剧烈   气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的   当气体膨胀时,气体分子的势能减小,因而气体的内能一定减少  
体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能一定增大
  
温度不变,压强减小时,气体的密度一定减小
  
压强不变,温度降低时,气体的密度一定减小
  
温度升高,压强和体积都可能不变  
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  
对于一定质量的理想气体,如体积减小时,它的内能不一定增大   当分子间距离减小时,分子作用力增大,分子势能减小   当某种物体内能增加时,则该物体的温度一定升高   压缩气体,总能使气体的温度升高  
一定质量的理想气体温度不断升高,其压强一定不断增大   一定质量的理想气体体积不断减小,其压强一定不断增大   大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强   气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关  
物体的温度升高时,其内部每个分子的动能一定增大  物体的内能仅由温度和体积共同决定的   一定质量的理想气体,在压强不变时升高温度,密度一定减小  一定质量的理想气体,在温度不变时减小体积,内能不变  
气体吸热,温度也可能降低
  
气体对外做功,温度一定降低
  
气体体积不变,压强增大,内能一定增大
  
气体温度不变,压强增大,内能一定减小  
气体分子平均动能增大  气体分子平均动能减小

  单位体积内的分子数增加  单位体积内的分子数减少  

一定质量的理想气体在等压过程做功为零  一定质量的理想气体在等容过程做功为零  一定质量的理想气体在等温过程做功为零  一定质量的理想气体在绝热过程做功为零  
在温度一定条件下,气体绝热膨胀对外做功   气体从外界吸收热量而保持温度不变   在绝热条件下,体积增大而温度降低   气体对外做功的同时向外界放出热量  

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