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2.51×1020/m3 2.41×1025/m3 2.41×1026/m3 2.51×1021/m3
氧气的压强一定大于氢气的压强 氧气的密度一定大于氢气的密度 氢分子的速率一定比氧分子的速率大 氢分子的均方根速率一定比氧分子的均方根速率大
2倍 倍 4倍 1/
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
4倍 2倍 倍 1/
2.51×1020/m3 2.41×1025/m3 2.41×1026/m3 2.51×1021/m3
4.9m·s-1 16.3m·s-1 155.0m·s-1 516.8m·s-1
氧气的密度一定大于氢气的密度 氢分子的速率一定比氧分子的速率大 氧气的压强一定大于氢气的压强 氢分子的均方根速率一定比氧分子的均方根速率大
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
2.51×1020/m3 2.41×1025/m3 2.41×1026/m3 2.51×1021/m3
0.13kg·m-3 0.0061kg·m-3 0.0081kg·m-3 0.61kg·m-3
氧分子的质量比氢分子的质量大,故氧气的压强一定大于氢气的压强 氧分子的质量比氢分子的质量大,故氧气的密度一定大于氢气的密度 氧分子的质量比氢分子的质量大,故氢分子的速率一定大于氧分子的速率 氧分子的质量比氢分子的质量大,故氢分子的方均根速率一定大于氧分子的方均根速率
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
4倍 2倍 倍 1/