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6.下列说法中正确的是(  )
A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故
B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能减小
C.一定质量的理想气体,在压强不变的情况下体积增大,该气体在此过程中从外界吸热
D.气体温度升高时分子的平均动能增大,每个分子的动能都增大一些

分析 本题可根据分子间作用力分析气体会散开的原因.根据热传递情况分析物态变化时,分析内能的变化,判断分子势能的变化.对于一定量的理想气体,内能只跟温度有关.温度是分子平均动能的标志.分子平均动能是统计规律,温度升高时,分子的平均动能增大;但不是所有分子的动能都增大;根据理想气体的状态方程分析气体的状态参量的变化,再结合热力学第一定律分析气体是否吸收热量.

解答 解:A、气体之所以能够散开是因为分子间距离远,分子间的作用力非常小造成的.故A错误.
B、一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,分子动能之和不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;故B错误;
C、根据理想气体的状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,一定质量的理想气体,在压强不变的情况下体积增大,则该气体的温度一定升高;气体的温度升高,内能增大,同时由于体积增大的过程中气体对外做功,根据热力学第一定律可知,该气体在此过程中从外界吸热;故C正确;
D、温度升高时,分子的平均动能增大,但并不是每个分子的平均速率都增大;故D错误;
故选:C

点评 本题关键要掌握分子动理论的基本内容以及理想气体的状态方程,知道温度是分子平均动能的标志,并明确温度是分子平均动能标志是一个统计规律,对于单个分子并不一定适用.

练习册系列答案
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16.一球形人造卫星,其最大横截面积为A、质量为m,在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动.由于受到稀薄空气阻力的作用,导致卫星运行的轨道半径逐渐变小.卫星在绕地球运转很多圈之后,其轨道的高度下降了△H,由于△H<<R,所以可以将卫星绕地球运动的每一圈均视为匀速圆周运动.设地球可看成质量为M的均匀球体,万有引力常量为G.取无穷远处为零势能点,当卫星的运行轨道半径为r时,卫星与地球组成的系统具有的势能可表示EP=$\frac{GMm}{r}$.
(1)求人造卫星在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动的周期;
(2)某同学为估算稀薄空气对卫星的阻力大小,做出了如下假设:卫星运行轨道范围内稀薄空气的密度为ρ,且为恒量;稀薄空气可看成是由彼此不发生相互作用的颗粒组成的,所有的颗粒原来都静止,它们与人造卫星在很短时间内发生碰撞后都具有与卫星相同的速度,在与这些颗粒碰撞的前后,卫星的速度可认为保持不变.在满足上述假设的条件下,请推导:
①估算空气颗粒对卫星在半径为R轨道上运行时,所受阻力F大小的表达式;
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