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(2010·福建·28)(1)1859年麦克斯韦从理论上计算出了气体分子速度的分布规律,后来有许多试验验证了这一规律。若以横坐标
表示分子速率,纵坐标
表示各速度区间的分子数占总分子数的百分比。下面国幅图中可恰当表示某一温度下气体分子速度分布规律的是。(填选项前的字母)
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(2)如图所示,一定品质的理想气体密封在绝热(即与外界不出现热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向上移动一段距离后,气体的密度增加。若忽视活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体。(填选项前的字母)

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A.温度下降,压强减小,内能减低
B.温度下降,压强减小,内能减低
C.温度下降,压强减小,内能减低

D.温度下降,压强降低麦克斯韦速率分布律的推导与验证,内能减低
(1)D(2)C
(1)
分析:气体的分子的运动的规律说明在某一温度下,大多数的分子的速度是非常接近的,但是不是说速度大的跟速率小的就没有了,也是同时存在的,但是分子的个数要少这些。

解答:
根据气体的分子的运动的规律可以了解,在某一温度下,大多数的分子的速度是非常接近的,但是不是说速度大的跟速率小的就没有了,也是同时存在的,但是分子的个数应少这些,所以产生的图象需要是前面多,两边少的状况,所以D正确,故选D。
点评:温度是分子平均动能的标志,并不是说可是分子的速度都同样,速率大的跟速度小的都有,知识分子的个数较少。
(2)

分析:压力对气体做功,由热力学第一定律可知气体内能变化,由理想气体的性质可知气体浓度的差异;则由理想气体的状态方程可知气体压强的变化。
解答:
F 向下压活塞时,外力对氧气做功,因跟外界没有热交换,故由热力学第一定律可知气体的内能减低;因理想气体不计分子势能麦克斯韦速率分布律的推导与验证,故氧气的分子平均动能降低,气体浓度下降;由理想气体的状况方程可知,因气压下降、气体密度降低,故氧气的压强减小;故选C。
点评:理想气体因为分子间距离较大,故物体的内能不计分子势能,即内能只与频率有关和气体的密度无关。
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