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1、1.1走进分子世界 学科素养提升练(解析版)一、选择题1为了减小“用油膜法估测分子的大小”的实验误差,下列操作正确的是()A用注射器取1 mL配制好的油酸酒精溶液,共可滴N滴,则每滴中含有油酸 mLB把浅盘水平放置,在浅盘里倒入一些水,使水面离盘口距离小一些C先在浅盘中撒些痱子粉,再用注射器把油酸酒精溶液多滴几滴在水面上D实验时先将一滴油酸酒精溶液滴入水中,再把痱子粉撒在水面上2若以M表示水的摩尔质量,V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,表示在标准状态下水蒸气的密度,NA表示阿伏加德罗常数,m0、V0分别表示每个水分子的质量和体积,下面关系不正确的有()ABCD3若以M表示水的摩尔质量,V表示
2、在标准状态下水蒸气的摩尔体积,为在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、分别表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式: m=,其中正确的是()ABCD4在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将一滴油酸酒精溶液滴入事先撒有均匀痱子粉的水槽中,待油膜充分散开后,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示。坐标纸上正方形小方格的边长为10mm,已知油酸酒精溶液中油酸浓度为0.2%,400滴油酸酒精溶液滴入量筒后的体积是1.2mL,则油酸分子的直径为() m。(结果均保留两位有效数字)A7.310-10B7.410-10C7.510-10D7.610-105只要
3、知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体分子间的平均距离()A该气体的密度、体积和摩尔质量B阿伏加德罗常数,该气体的质量和密度C阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度D阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和质量6如图所示为一个防撞气包,包内气体在标准状况下体积为336 mL,已知气体在标准状态下的摩尔体积V0=22.4 L/mol,阿伏加德罗常数NA=6.01023 mol-1,求气包内气体在标准状况下每个分子所占的体积()(结果均保留两位有效数字)。A3.010-26 m3B3.710-25 m3C3.710-26 m3D3.710-27 m37已知铜的摩尔质量为M,铜的密度为,阿伏伽德罗常数为N
4、,下列说法正确的是()A1个铜原子的质量为B1个铜原子的质量为 C1个铜原子所占的体积为D1个铜原子所占的体积为 8关于油膜面积的测量方法,下列做法正确的是()A油酸酒精溶液滴入水中后,应让油膜尽可能地散开,再用刻度尺去量油膜的面积B油酸酒精溶液滴入水中后,应让油膜尽可能地散开,再用刻度尺去量没有油膜的面积C油酸酒精溶液滴入水中后,应立即将油膜的轮廓画在玻璃纸上,再利用坐标纸去计算油膜的面积D油酸酒精溶液滴入水中后,应让油膜尽可能地散开,再把油膜的轮廓画在玻璃纸上,然后用坐标纸去计算油膜的面积9下列哪项不是油膜法粗略测定分子直径的实验基础()A把油酸分子视为球形,其直径即为油膜的厚度B让油酸在
5、水面上充分散开,形成单分子油膜C油滴扩散为油膜时体积不变D油酸分子有着复杂的内部结构10已知阿伏加德罗常数为NA(mol-1),某气体物质的摩尔质量为M(kg/mol),该物质的密度为(kg/m3),则下列叙述中正确的是()A该物质1个分子的质量是B该物质1个分子大小是C1 kg该物质所含的分子个数是NAD1 kg该物质所含的分子个数是NA11与传统汽车灯相比,氙气灯因具有亮度高、色温低、寿命长、功率低的优点而受到车主的青睐。某汽车氙气灯泡的容积为,充入氙气的密度为,氙气摩尔质量为,阿伏加德罗常数为,则该灯泡中氙气分子数约为()A个B个C个D个12在用油膜法测分子大小的实验中,取体积为V1的纯
6、油酸用酒精稀释,配成体积为V2的油酸酒精溶液。现将体积为V0的一滴油酸酒精溶液滴在水面上,稳定后油膜的面积为S,已知油酸的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA,则下列说法不正确的是()A该实验中假设油酸分子是按照单分子层排列的B由题目中数据可知油酸分子的直径为C在计算面积时,如果将油膜轮廓中包含的所有格数(包括不完整的)都按整数格计算在内,那么计算分子直径数值会偏大D这一滴溶液中所含的油酸分子数为13某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为Vm,密度为,每个分子的质量和体积分别为m和V0,则阿伏加德罗常数NA表示错误的是()ANABNACNADNAE.NA14若以表示氮气的摩尔质量,V表示在标准
7、状况下氮气的摩尔体积,是在标准状况下氮气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、v分别表示每个氮分子的质量和体积,下面四个关系式中正确的是()ANABCmDv15某气体的摩尔质量为M,分子质量为m。若1摩尔该气体的体积为Vm,密度为,则该气体单位体积分子数为(阿伏加德罗常数为NA)()ABCDE.二、解答题16已知地球的半径为6.4103km,水的摩尔质量为1.810-2kg/mol,阿伏加德罗常数为6.021023mol-1,设想将1kg水均匀地分布在地球表面,试估算1cm2的地球表面上分布的水分子数目约为多少?(结果保留一位有效数字)17有人说,如图中画出的就是一个布朗粒子的运动轨迹。这种说法对
8、不对?参考答案1B【详解】AmL是一滴油酸酒精溶液的体积,乘以其中油酸的体积浓度才是油酸的体积,A错误;B把浅盘水平放置,在浅盘里倒入一些水,使水面离盘口距离小一些,则B正确;C多滴几滴能够使测量形成油膜的油酸体积更精确些,但多滴以后会使油膜面积增大,可能使油膜这个不规则形状的一部分与浅盘的壁相接触,这样油膜就不是单分子油膜了,故C错误;D为了使油酸分子紧密排列,实验时先将痱子粉均匀撒在水面上,再把一滴油酸酒精溶液滴在水面上,选项D错误。故选B。2B【详解】因为1摩尔水蒸汽含有阿伏加德罗常数个水分子,则每个水分子的质量则标准状态下水蒸气的摩尔体积由于气体分子间距较大,则则故ACD正确,B错误。
9、本题选不正确项,故选B。3B【详解】摩尔质量=分子质量阿伏加德罗常数,故故为在标准状态下水蒸气的密度,由于气体分子间距远大于分子直径,故水蒸气的密度小于水分子的密度,故故摩尔质量=分子质量阿伏加德罗常数,故由于气体分子间距远大于分子直径,故故选B。4C【详解】在围成的方格中,不足半个的舍去,多于半个的算一个,共有80个方格,故油酸膜的面积为每滴油酸酒精溶液中含有油酸的体积则ABD错误,C正确。故选C。5C【详解】A知道该气体的密度、体积和摩尔质量,可以求出该体积气体物质的量,求不出气体分子的体积,求不出气体分子间的平均距离,A错误;B知道阿伏加德罗常数,该气体的质量和密度,可以求出气体的体积,
10、求不出气体分子的体积,求不出气体分子间的平均距离,B错误;C已知气体的密度,可以求出单位体积气体的质量,知道该气体的摩尔质量,可以求出单位体积气体物质的量,知道阿伏加德罗常数,可以求出单位体积分子个数,可以求出分子的体积,即可求出气体分子间的平均距离,C正确;D知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和质量,可以求出分子的质量,但求不出分子的体积,求不出气体分子间的平均距离,D错误。故选C。6C【详解】由题意可知气体在标准状况下每个分子所占的体积为V=3.710-26 m3故选C。7B【详解】A铜原子的质量等于摩尔质量除以阿伏伽德罗常数N,即故A错误,B正确;C铜原子所占的体积等于摩尔体积除以阿伏伽
11、德罗常数,即故CD错误;故选B。8D【详解】油酸酒精溶液滴在水面上,油膜会散开,待稳定后,再在玻璃纸上画下油膜的轮廓,用坐标纸计算油膜面积,D正确。故选D。9D【详解】油酸分子可视为球形,油膜的厚度可看成分子直径,油酸分子可看成一个挨一个排列,油滴扩散为油膜时体积不变,即V=SDD项本身是正确的,但此项不是本实验的基础故选D。10D【详解】A该物质1个分子的质量是,选项A错误;B该物质1个分子运动占据的空间的大小是,选项B错误;CD1 kg该物质所含的分子个数是NA,选项C错误,D正确。故选D。11A【分析】考查气体分子数的计算方法。【详解】已知容积V、密度、摩尔质量M和阿伏加德罗常数为,可计
12、算分子个数为故选A。12C【详解】A该实验中假设油酸分子是按照单分子层排列的,A项正确;B体积为V1的纯油酸用酒精稀释,配成体积为V2的油酸酒精溶液,单位体积的油酸酒精溶液中的纯油酸的体积为,一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积为V0,由于分子是单分子紧密排列的,因此分子直径d=B项正确;C在计算面积时,如果将油膜轮廓中包含的所有格数(包括不完整的)都按整数格计算在内,那么计算得到的油膜的面积偏大,则测得的分子直径数值会偏小,C项错误;D一滴油酸酒精溶液中纯油酸的质量m=V=这一滴溶液中所含的油酸分子数n=NA=D项正确。故选C。13BDE【详解】B由于分子间的距离较大,所以分子的体积V0远小于摩尔
13、体积与阿伏加德罗常数之比,即故B错误;ACE阿伏加德罗常数等于气体的摩尔质量与气体分子质量之比,即故AC正确,E错误;D气体密度与单个分子体积的乘积不等于单个气体分子的质量,即所以故D错误。由于本题选择错误的,故选BDE。14AC【详解】摩尔质量故因为氮气分子间距很大,故并不等于摩尔体积V,故AC正确,BD错误。故选AC。15ABC【详解】A1摩尔该气体的体积为Vm,则单位体积分子数为n=A正确;B气体的摩尔质量为M,分子质量为m,则1mol气体的分子数为NA=可得n=B正确;CDE气体的密度为,则1摩尔该气体的体积Vm=则有n=DE错误,C正确。故选ABC。167106个【详解】地球半径,表面积水的水分子数则面积的地面上分布的水分子数为(个)17布朗运动是小颗粒无规则的运动,其轨迹是曲线,不可能是折线,图中记录的只是每隔相同时间间隔小颗粒位置的折线图,并不是布朗粒子的运动轨迹.【详解】布朗运动是小颗粒无规则的运动,其轨迹是曲线,不可能是折线,图中记录的只是每隔相同时间间隔小颗粒位置的折线图,并不是布朗粒子的运动轨迹。