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3. (2024·江苏连云港)下列现象中能说明分子在不停地做无规则运动的是(
A.花香满园
B.尘土飞扬
C.雪花飘飘
D.落叶纷纷
A
)A.花香满园
B.尘土飞扬
C.雪花飘飘
D.落叶纷纷
答案:
3. A
4. (2024·山东淄博 改编)中医药是中华民族的瑰宝,其中蕴含着许多物理知识。熬制中药时闻到浓浓的药味,这一现象表明
分子在不停地做无规则的运动
。
答案:
4. 分子在不停地做无规则的运动
5. 当分子间距离为 $r_{0}$ 时,分子间的引力和斥力恰好平衡。当分子间距离 $r > r_{0}$ 时,分子间的作用力表现为(
A.只有引力
B.只有斥力
C.引力大于斥力,合力表现为引力
D.斥力大于引力,合力表现为斥力
C
)A.只有引力
B.只有斥力
C.引力大于斥力,合力表现为引力
D.斥力大于引力,合力表现为斥力
答案:
5. C
6. 分子之间既有引力又有斥力。其中,分子之间的斥力大小 $F_{斥}$ 随着分子间距离 $r$ 变化的情况如图13.2 - 2所示。根据图像可知,分子间斥力的大小(

A.随着分子间距离的增大先增大后减小
B.随着分子间距离的增大先减小后增大
C.随着分子间距离的减小而减小
D.随着分子间距离的减小而增大
D
)A.随着分子间距离的增大先增大后减小
B.随着分子间距离的增大先减小后增大
C.随着分子间距离的减小而减小
D.随着分子间距离的减小而增大
答案:
6. D
周末,聪聪和妈妈一起腌制咸鸭蛋,制作前,妈妈准备了鸭蛋、水、桂皮、食盐等材料。请完成第1~4题。
1. 下列与此相关的说法正确的是(
A. 组成鸭蛋的蛋壳分子之间有间隙
B. 水分子的直径约为 $10^{-15}m$
C. 肉眼可以看到桂皮的分子
D. 水烧开后不再由分子构成
2. 聪聪帮妈妈煮腌制咸鸭蛋需要用的调料水,在将调料水煮沸的过程中,能闻到浓郁的调料味,这属于
3. 在将调料水倒入用高度白酒消毒过的玻璃罐的过程中,聪聪不小心将几滴调料水洒在罐壁外侧,他发现罐壁外侧的几滴调料水能结合成一滴较大的水珠,这一现象说明分子之间存在
4. 将腌制好的咸鸭蛋完全煮熟后发现,蛋壳里面的蛋黄和蛋清都从液态变成了固态。假设某物质在三种不同状态下的分子模型如图13.2 - 3所示,则蛋黄和蛋清的分子形态是从图

1. 下列与此相关的说法正确的是(
A
)A. 组成鸭蛋的蛋壳分子之间有间隙
B. 水分子的直径约为 $10^{-15}m$
C. 肉眼可以看到桂皮的分子
D. 水烧开后不再由分子构成
2. 聪聪帮妈妈煮腌制咸鸭蛋需要用的调料水,在将调料水煮沸的过程中,能闻到浓郁的调料味,这属于
扩散
现象;将调料水放凉后,能闻到的调料味会逐渐变淡,这说明分子热运动的剧烈程度与温度
有关。3. 在将调料水倒入用高度白酒消毒过的玻璃罐的过程中,聪聪不小心将几滴调料水洒在罐壁外侧,他发现罐壁外侧的几滴调料水能结合成一滴较大的水珠,这一现象说明分子之间存在
引力
;用手按压玻璃罐,玻璃罐不易被压缩变形,这一现象说明玻璃分子之间存在斥力
(以上两空均选填“引力”或“斥力”)。4. 将腌制好的咸鸭蛋完全煮熟后发现,蛋壳里面的蛋黄和蛋清都从液态变成了固态。假设某物质在三种不同状态下的分子模型如图13.2 - 3所示,则蛋黄和蛋清的分子形态是从图
甲
变成图丙
。
答案:
1. A
2. 扩散 温度
3. 引力 斥力
【解析】几滴调料水能结合成一滴较大的水珠,这是因为液体分子之间有引力,当它们靠得很近时就会结合在一起;玻璃罐不易被压缩变形,说明玻璃分子在其分子间距下表现出来的是斥力。
4. 甲 丙
【解析】题图甲是液体分子的模型,分子排列杂乱,分子间距离较大,分子间的作用力较弱,宏观特征是具有一定的体积,但没有固定的形状;题图乙是气体分子的模型,分子无固定排列,分子间作用力几乎为零,分子可以向各个方向运动;题图丙是固体分子的模型,分子间距离最小,分子间的作用力最大,有固定的形状和体积,不易被压缩、拉伸。蛋黄和蛋清由液态变成固态即从题图甲变为题图丙。
2. 扩散 温度
3. 引力 斥力
【解析】几滴调料水能结合成一滴较大的水珠,这是因为液体分子之间有引力,当它们靠得很近时就会结合在一起;玻璃罐不易被压缩变形,说明玻璃分子在其分子间距下表现出来的是斥力。
4. 甲 丙
【解析】题图甲是液体分子的模型,分子排列杂乱,分子间距离较大,分子间的作用力较弱,宏观特征是具有一定的体积,但没有固定的形状;题图乙是气体分子的模型,分子无固定排列,分子间作用力几乎为零,分子可以向各个方向运动;题图丙是固体分子的模型,分子间距离最小,分子间的作用力最大,有固定的形状和体积,不易被压缩、拉伸。蛋黄和蛋清由液态变成固态即从题图甲变为题图丙。
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