炒菜燃气灶 忘记关火气桶了会不会发生什么

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(2006o高淳县二模)下图中的事例能说明分子间的间隙变小的是(  )A.&& 炒菜时闻到香味B.&&& 压缩气体C.干冰升华D.&&& 湿衣服晾干
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A、炒菜时闻到香味,说明了分子是运动的,菜香的微粒通过运动分散到周围的空中,所以闻到香味.故A不符合题意;B、压缩气体,说明了分子有间隔,受压时分子间的间隙变小.故B符合题意;C、干冰升华,是固体的二氧化碳直接变成二氧化碳气体,说明了分子间有间隔,干冰升华时分子间的间隙变大.故C不符合题意;D、湿衣服晾干,说明了分子是运动的,湿衣服上的水分子通过运动分散到空气中.故D不符合题意.故选B.
认真观察图示,根据分子的性质进行分析,找出能说明分子间的间隙变小的事例.
本题考点:
利用分子与原子的性质分析和解决问题.
考点点评:
本题通过生活中的实例考查了学生对分子间有间隔、分子运动理论的基本观点的理解,是一道基础题.
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>>>下列有关热现象的解释错误的是()A.炒菜时冒出的“白气”是汽化后的..
下列有关热现象的解释错误的是(  )A.炒菜时冒出的“白气”是汽化后的水蒸气B.高压锅是利用液体的沸点随气压增大而升高的原理工作的C.高空中的冰晶下落变成雨滴时内能增加了D.雪灾时在马路上撒盐是为了降低积雪的熔点
题型:单选题难度:偏易来源:资阳
A、“白气”是一些小水珠而不是气体.它是水蒸气遇冷变成的,属于液化.故A说法不正确.B、液体的沸点随气压的升高而升高,高压锅就是利用这一原理制成的.故B说法正确.C、冰晶下落时,克服摩擦做功,机械能减少,内能增加,温度升高,冰晶熔化成水珠.故C说法正确.D、盐水的熔点比较低,在下雪的马路上撒盐是为了减低冰的熔点,使雪熔化的更快.故D说法正确.故选A.
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据魔方格专家权威分析,试题“下列有关热现象的解释错误的是()A.炒菜时冒出的“白气”是汽化后的..”主要考查你对&&液化现象、方法及其应用,沸点与大气压的关系,内能的概念&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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液化现象、方法及其应用沸点与大气压的关系内能的概念
定义:物质从气态变为液态的过程叫液化。特点:液化放热。 液化方法:(1)降低温度;(2)压缩体积。当气体的温度降低到足够低的时候,所有的气体都可以液化,其中温度降到足够低是指气体的温度下降至沸点或沸点以下。小同的气体液化的温度不同。利用这种性质可以分离物质。用压缩体积的方法可以使大多数的气体液化,如日常生活中使用的煤气以及气体打火机用的燃气,就是用压缩体积的方法使它们液化的,有的气体单靠压缩不能使它们液化,必须同时降低温度才行。液化放热在生活中的应用:&&&&& 冬天手感到冷时,可向手哈气,是因为呼出的水蒸气液化放热;被锅内喷出的水蒸气烫伤比开水还厉害,是因为水蒸气液化过程要放热。浴室通常用管道把高温水蒸气送入浴池,使池中的水温升高是利用液化放热来完成的。“白气” 1.含义:“白气”不是水蒸气,因为水蒸气是无色透明的气体,是看不见的。当水蒸气遇到外界温度较低的空气时,放热液化形成小水珠,悬浮在空气中,就是我们看到的“白气”。例如:冬天,从口中中呼出的“白气”;烧开水时从壶嘴喷出的“白气”;夏天,我们看到冰棒冒的“白气”;冰箱门打开时冒出的“白气”;飞机的白色尾气。 2.分类:“白气”现象可分为两类,一类是冷物体冒 “白气”;另一类是热物体冒“白气”。尽管它们都是水蒸气遇冷液化而成的小水珠,但水蒸气的来源却不同。例如:冰棒冒“白气”是冰棒周围附近空气中的水蒸气 (来源于冰棒之外)遇冷液化而成;烧开水时,壶嘴冒 “白气”是从壶中产生的水蒸气(来源于壶内)遇到壶嘴外附近的冷空气液化而成的。切记:共同的特点都是水蒸气要遇冷。定义:
影响内能的因素: (1)温度是影响物体内能最主要的因素,同一个物体,温度越高,它具有的内能就越大,物体的内能还受质量、材料、状态等因素的影响。(2)物体的内能跟质量有关。在温度一定时,物体的质量越大,也就是分子的数量越多,物体的内能就越大。(3)物体的内能还和物体的体积有关。存质量一定时,物体的休积越大,分子间的势能越大,物体的内能就越大。 (4)同一物质,状态不同时所具有的内能也不同。内能和机械能的区别:
理解物体内能时,要注意以下三点:(1)内能是指物体的内能,不是分子的内能,更不能说内能是个别分子和少数分子所具有的。内能是物体内部所有分子共同具有的动能和势能的总和,所以,单纯考虑一个分子的动能和势能是没有现实意义的。 (2)任何物体存任何情况下都有内能。(3)内能具有不可测性。只能比较物体内能的大小,不能确定这个物体具有的内能究竟是多少,因为内能是物体的所有分子具有的总能量,宏观量度比较困难。
0℃的物体有无内能?一切物体都具有内能.一个物体温度越高内能越大.我们易误认为“0℃”的物体没有内能。分子动能 &&&& 物体内部由分子组成,且在永不停息地做无规则运动,所以分子具有动能。由于运动永不停息,所以内能永不为零。由于运动杂乱无章,速率有大有小,无法准确描述某一个分子运动速率,所以描述其运动快慢、动能大小时可用是否激烈等词语,比较科学的描述是平均速率、平均动能。 温度越高,反映了分子运动更激烈,平均动能越大。温度是分子无规则运动激烈程度的体现。物体分子运动更激烈和物体温度更高,是同一个意思。 分子势能 &&& 分子势能是分子间相互作用而产生的能量,反映在分子间作用力大小和分子距离上。当分子间作用力和分子距离发生变化时,宏观上会发生物体物态和体积的变化。但体积变化并不显著,我们往往考虑不多,更多时候,还是从物态去判断分子势能。 &&& 在物态变化时,分子势能的变化具有一个特点——突变。例如,0℃的冰化成0℃的水,虽然温度没变,分子动能没变,但由于融化是一个吸热过程,吸收的能量用于增加分子势能,故此,我们说,分子势能是增加的,内能是增加的,而温度不变。
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