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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
气体分子间没有作用力 气体分子间隙大,分子间作用力很小 气体分子间的引力大 气体分子之间没有斥力
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
气体分子间无斥力 气体分子间只有引力 气体分子间距较大,作用力较小 以上说法均不对
一根铁棒很难被拉断,这说明铁棒的分子间只存在引力 液体非常容易流动,这说明液体分子间主要是斥力 气体很容易被压缩的原因是气体分子间没有作用力 分子间的距离减小,分子间的引力和斥力都增大
不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数肯定不同 在标准状况下,气体的摩尔体积约为22.4L.·mol-1 当分子数目相同时,气体体积的大小主要取决于气体分子之间的距离 气态物质没有固定的形状,且容易被压缩
是由于气体受到重力作用而产生的 是由于气体分子间的相互作用力(引力和斥力)而产生的 是容器壁对气体分子的排斥而产生的 是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的
水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现 气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的
气体无孔不人,说明气体分子间存在分子力 液体很难被压缩,这是液体分子间存在斥力的宏观表现 一定质量的理想气体,温度不变,内能一定不变 一定质量的理想气体,体积增大,一定对外做功
气体分子间出现了较大的排斥力
气体分子间出现了斥力,也出现了引力,但引力比斥力小
下压过程中气体分子的势能一定增加
下压过程中气体分子的势能不会增加
气体分子之间有较大的间隙,而液体分子之间根本没有间隙 气体分子之间的引力作用比液体分子之间的引力作用大得多 气体分子之间的空隙较大而液体分子之间的空隙非常小 气体分子之间的空隙较小,而液体分子之间的空隙较大
气体很容易被压缩,是由于气体分子间相互吸引力很大 固体很难被压缩,是因为它们的分子间没有空隙 液体容易流动,是因为它们的分子间没有吸引力 晶体熔化时吸收热用于破坏分子的有规则排列,所以温度不升高
气体被压缩,内能一定增加 气体温度升高,每一个气体分子的动能都增大 气体的压强是由于大量气体分子频繁撞击器壁产生的 气体很容易充满整个容器,是因为气体分子之间斥力的作用