2015届高考物理复习讲义:第11章-第2讲-固体、液体和气体(含答案)
(浙江专版)高考物理一轮复习 第11章 热学 2 第二节 固体、液体和气体课件 新人教版
固体和液体的性质 【知识提炼】 1.晶体和非晶体 (1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出 各向异性. (2)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体. (3)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶 体.
2.液体表面张力 (1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距 离大,分子间的相互作用力表现为引力. (2)表面特性:表面层分子间的引力使液面产生了表面张力, 使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜,分子势能大于液体内 部的分子势能. (3)表面张力的方向:和液面相切,垂直于液面上的各条分界 线.
第十一章 热 学
第二节 固体、液体和气体
【基础梳理】 一、固体 1.分类:固体分为__晶__体__和__非__晶__体__两类.晶体分_单__晶__体___ 和__多__晶__体__.
2.晶体与非晶体的比较
单晶体
多晶体
非晶体
外形
__规__则__
不规则
不规则
熔点
确定
__确__定__
不确定
物理
_各__向__异__性___
[解析] 由图可得气体分子的速率呈现中间多、两头少的分布 规律;温度是分子平均动能的标志,由图可得 T1<T2,所以 T1温度下气体分子的平均动能小于 T2温度下气体分子的平均 动能. [答案] 中间多、两头少 小于
【迁移题组】 迁移 1 气体压强的微观解释 1.对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是( ) A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈 B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小 D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小
【迁移题组】 迁移 1 晶体、非晶体的特性 1.下列说法正确的是( ) A.液面表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部 B.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点 C.单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性 D.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非 晶体
2015高考物理一轮复习课件:11-2 固体、液体和气体
答案:B
2.液体表面具有收缩趋势的原因是( A.液体可以流动
)
B.液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离 C.与液面接触的容器壁的分子,对液体表面分子有吸引 力 D.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离
A.如果体积减小,气体分子在单位时间内对单位面积器 壁的碰撞次数一定增大 B.如果压强增大,气体分子在单位时间内对单位面积器 壁的碰撞次数可能增大
C.如果温度升高,气体分子在单位时间内对单位面积器 壁的碰撞次数一定增大 D.如果分子密度增大,气体分子在单位时间内对单位面 积器壁的碰撞次数一定增大
解析:气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次 数,是由单位体积内的分子数和分子的平均速率共同决定的, 选项 A 和 D 都是单位体积内的分子数增大,但分子的平均速 率如何变化却不知道;选项 C 由温度升高可知分子的平均速 率增大,但单位体积内的分子数如何变化未知,所以选项 A、 D、C 都不能选.
没有确定 的熔点.
8 异性 , (3)单晶体具有各向□ 多晶体和非晶体具有各向 9 同性. □
2.液体 (1)液体的表面张力 10 互相吸引 的力. ①概念:液体表面各部分间□ 11 表面张力 使液面具有收缩到表面积 ②作用:液体的□ 最小的趋势.
12 相切 ,且跟这部分液面的 ③方向:表面张力跟液面□ 13 垂直. 分界线□ 14 越小 ;液体中 ④大小:液体的温度越高,表面张力□ 15 变小 ;液体的密度越大,表面张 溶有杂质时,表面张力□ 16 越大. 力□
答案:B
4.[2013· 福建理综]某自行车轮胎的容积为 V,里面已有 压强为 p0 的空气,现在要使轮胎内的气压增大到 p,设充气 过程为等温过程,空气可看做理想气体,轮胎容积保持不变, 则还要向轮胎充入温度相同、压强也是 p0 的空气的体积为 ( ) p0 A. p V
高三物理一轮复习课件第11章第2讲气体固体和液体
• (3)湿度 • ①定义:空气的干湿程度. • ②描述湿度的物理量 • a.绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强
.
• b.相对湿度:空气的绝对湿度与同一温 度下水的饱和汽压的百分比.
题组演练
• 一、气体实验定律图象
• 现将系统底部浸入恒温热水槽中,再次平 衡时A上升了一定高度.用外力将A缓慢推 回第一次平衡时的位置并固定,第三次达 到平衡后,氢气柱高度为0.8h.氮气和氢气 均可视为理想气体.求:
• (1)第二次平衡时氮气的体积;
• (2)水的温度.
• 【解析】 (1)考虑氢气的等温过程.该 过程的初态压强为p0,体积为hS,末态体 积为0.8hS.设末态的压强为p,由玻意耳 定律得
A、B 错;根据热力学第一定律 W+Q=ΔU 得:Qab>Qac, C 对 D 错.
(2)由图可知,从 A→B 是一个等压过程,根据盖·吕萨
克定律VVBA=TTAB
得
VA=VBT·BTA=4
L×200 400 K
K=2
L
从 B→C 是一个等容过程,气体的体积没有发生变化,
所以有 VC=VB=4 L 或由方程pTBVBB=pTCVCC有4×410005×4=2×120050×VC,解得 VC=4 L.
性.
• ②熔点:单晶体和多晶体都有一定的熔化 温度.
• (3)晶体的微观结构
• ①晶体的微观结构特点:组成晶体的物质
• ②用晶体的微观结构解释晶体的特点.
• 晶体有天然的规则几何形状是由于内有规部则微
粒
地排列.
• 晶体表现为各向异性是由于从内部任何一 点出发,在不同方向上不相同等. 距离内微粒数
高三物理一轮复习:第十一章 第2讲 固体 液体和气体1 含解析
第2讲固体液体和气体(对应学生用书第187页)固体和液体1。
固体(1)固体分为晶体和非晶体两类.石英、云母、明矾、食盐、味精、蔗糖等是晶体,玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等是非晶体.(2)单晶体具有规则的几何形状,多晶体和非晶体没有规则的几何形状;晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点.(3)有些晶体沿不同方向的导热或导电性能不同,有些晶体沿不同方向的光学性质不同,这类现象称为各向异性,非晶体和多晶体在各个方向的物理性质都是一样的,这叫做各向同性.2.液体(1)液体分子间距离比气体气子间距离小得多,液体分子间的作用力比固体分子间的作用力要小;液体内部分子间的距离在10-10m 左右.(2)液体的表面张力液体表面层分子间距离较大,因此分子间的作用力表现为引力;液体表面存在表面张力,使液体表面绷紧,浸润与不浸润也是表面张力的表现.3.液晶液晶是一种特殊的物质,它既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性,液晶在显示器方面具有广泛的应用.错误!【针对训练】1.关于液晶,下列说法中正确的是( )A.液晶是一种晶体B.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性C.液晶的光学性质随温度的变化而变化D.液晶的光学性质不随温度的变化而变化【解析】液晶的微观结构介于晶体和液体之间,虽然液晶分子在特定的方向排列比较整齐,具有各向异性,但分子的排列是不稳定的,所以A、B错误;外界条件的微小变化都会引起液晶分子排列的变化,从而改变液晶的某些性质,如温度、压力、外加电压等因素的变化,都会引起液晶光学性质的变化.本题答案为C.【答案】C饱和汽、饱和汽压和相对湿度1.与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽;没有达到饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽.在一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的,这个压强叫做这种液体的饱和汽压,饱和汽压随温度升高而增大.2.相对湿度空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度.即:相对湿度=错误!(B=错误!×100%).【针对训练】2.下列说法正确的是( )A.饱和蒸汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大B.饱和蒸汽是指液体与气体之间达到了动态平衡C.所有晶体都有固定的形状、固有的熔点和沸点D.所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时,固态仍为晶体【解析】饱和蒸汽压与温度有关,A正确;饱和蒸汽是指蒸发和液化处于动态平衡,B正确;单晶体有固定形状,而多晶体没有固定形状,C错误;水晶为晶体,熔化再凝固后变为非晶体,D错误;本题答案为A、B。
2015届高三物理大一轮复习(选修3-3):1-2 固体 液体与气体
缩的空间.
(2)理想气体的状态方程
pV p1V1 p2V2 =C = T T1 T2 或_________. 一定质量的理想气体状态方程:__________
气体实验定律可看作一定质量理想气体状态方程的特例.
基础自测
1.关于晶体、非晶体、液晶,下列说法正确的是(
A.所有的晶体都表现为各向异性 B.晶体一定有规则的几何形状,形状不规则的金属一定 是非晶体 C.所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔
图2-3
解析 性. 答案
晶体具有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点,单晶
体的物理性质具有各向异性,多晶体的物理性质具有各向同
多晶体 非晶体 单晶体
【跟踪短训】 1 .人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深入的过
程.以下说法正确的是
A.液体的分子势能与体积有关 B.晶体的物理性质都是各向异性的 C.温度升高,每个分子的功能都增大 D.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用
(
).
解析
液体体积与分子间相对位置相联系,从宏观上看,分
子势能与体积有关, A 正确.多晶体表现各向同性, B 错
误.温度升高,分子平均速率增大,遵循统计规律, C 错 误.露珠表面张力使其表面积收缩到最小,呈球状, D 正 确. 答案 AD
热点二
气体实验定律及状态方程的应用
利用气体实验定律及气态方程解决问题的基本思路
(2)以cmHg为压强单位.在活塞下推前,玻璃管下部空气柱
的压强为p1=p0+l2
p1l1=p1′l1′ 度为l3′=l3+l1-l1′-Δl ③
①
②
设活塞下推后,下部空气柱的压强为 p1′ ,由玻意耳定律得 如图,设活塞下推距离为Δl,则此时玻璃管上部空气柱的长
高三物理一轮复习 第十一章 第2讲 固体液体和气体3
咐呼州鸣咏市呢岸学校第十一章 第2讲 固体、液体和气体3固体和液体1. 晶体与非晶体 分类 比拟 晶体非晶体单晶体 多晶体 外形 规那么不规那么不规那么 熔点 确不确物理性质 各向异性各向同性原子排列 有规那么,但多晶体每个单晶体间的排列无规那么无规那么形成与 转化 有的物质在不同条件下能够形成不同的晶体。
同一物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,有些晶体在一条件下也可以转化为非晶体典型物质石英、云母、食盐、硫酸铜玻璃、蜂蜡、松香(1)液体的微观结构特点:①分子间的距离很小;在液体内子间的距离在10-10m 左右。
②液体分子间的相互作用力很大,但比固体分子间的作用力要小。
③分子的热运动特点表现为振动与移动相结合。
(2)液体的外表张力:①作用:液体的外表张力使液面具有收缩的趋势。
②方向:外表张力跟液面相切,跟这液面的线垂直。
③大小:液体的温度越高,外表张力越小;液体中溶有杂质时,外表张力变小;液体的密度越大,外表张力越大。
(3)液晶:①液晶的产生:晶体――→加热 液晶――→加热液体②物理性质⎩⎪⎨⎪⎧具有液体的流动性,具有晶体的光学的各向异性在某个方向上看其分子排列比拟整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的(4)饱和汽与饱和汽压:与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽;没有到达饱和状态的蒸汽叫未饱和汽。
在一温度下,饱和汽的分子数密度是一的,因而饱和汽的压强也是一,这个压强叫做这种液体的饱和汽压。
饱和汽压随温度升高而增大。
(5)相对湿度:空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度。
即:相对湿度=水蒸气的实际压强同温下水的饱和汽压(B =pp s×100%)。
1.晶体与非晶体熔化过程的区别(1)晶体熔化过程,当温度到达熔点时,吸收的热量用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固的熔点。
非晶体没有空间点阵,熔化时不需要去破坏空间点阵,吸收的热量主要转化为分子的平均动能,不断吸热,温度就不断上升。
高考物理一轮课件 第11章 第2单元 固体、液体和气体
固体、液体和气体
核心考点导学
• 师说: • 本节内容主要包括晶体、液晶、物态变化、
湿度、表面张力、气体实验定律等基本概念 和规律,高考对本节内容的考查几率较大, 既有对本节内容的单独考查,又有与热学等 其他知识的综合考查,考查的题型较全面, 考查的难度中等.针对高考对这一部分知识 考查的特点,复习时要重视对概念和规律的 理解及应用,特别是气体实验定律更是复习 中的重点,在明年的高考中,它仍将是出题 的特点.
(3)液晶 加热 加热 ①液晶的产生:晶体――→液晶――→液体
具有液体的流动性 ②物理具有晶体的光学 各向异性 性质在某个方向上看,其分子排列比较整齐,但从 另一方向看,分子的排列是杂乱无章的
• • • • • • •
3.饱和汽 湿度 (1)饱和汽与未饱和汽 动态平衡 ①饱和汽:与液体处于 的蒸汽. 饱和状态 ②未饱和汽:没有达到 的蒸汽. (2)饱和汽压 压强 ①定义:饱和汽所具有的 . ②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度 越大 越高,饱和汽压 ,且饱和汽压与饱和汽 的体积无关.
(3)常用单位:帕斯卡(Pa):1 Pa=1 N/m2 1 atm= 760 mmHg=1.013×105 Pa (4)计算方法 ①系统处于平衡状态下的气体压强计算方法 a.液体封闭的气体压强的确定 平衡法:选与气体接触的液柱为研究对象进 行受力分析,利用它的受力平衡,求出气体 的压强.
• 取等压面法:根据同种液体在同一水平液面 处压强相等,在连通器内灵活选取等压面, 由两侧压强相等建立方程求出压强. • 液体内部深度为h处的总压强为p=p0+ρgh. • b.固体(活塞或汽缸)封闭的气体压强的确定 • 由于该固体必定受到被封闭气体的压力,所 以可通过对该固体进行受力分析,由平衡条 件建立方程来找出气体压强与其他各力的关 系.
高考物理一轮复习 第十一章 第2节 固体 液体和气体课
向
真 题
的剧烈程度与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈,选项
重
落
B 正确;气体压强的大小等于气体作用在器壁单位面积上的 实
·
切
压力,与失、超重无关,选项 C 错误;气体吸收热量的同时
深 化
脉 搏
学
可对外做功,内能不一定增加,选项 D 错误;气体等压膨胀, 习
·
核 心 突
由VT11=VT22可知温度一定升高,选项 E 正确.
心
突 非晶体.
破
(4)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化.
菜单
高三总复习·物理
研
动
向
2.液体表面张力
·
考 向
(1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分子间
真
题 的距离大,分子间的相互作用力表现为引力.
重
落
(2)表面特性:表面层分子间的引力使液面产生了表面张
脉
学
搏
习
·
核 心 突 破
菜单
高三总复习·物理
(2)如图 11-2-1,一上端开口、下端封闭的细
研
动 向
长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长 l1=
· 考 25.0 cm 的空气柱,中间有一段长 l2=25.0 cm 的
向
真 题
水银柱,上部空气柱的长度 l3=40.0 cm.已知大
重
落
气压强为 p0=75.0 cmHg.现将一活塞(图中未画
高三总复习·物理
研 动 向
·
考
由玻意耳定律得
向
真 题
p0l3=p2′l3′
⑤
重Байду номын сангаас
落
由①至⑤式及题给数据解得
【优化指导】2015届高三人教版物理总复习第11章第02讲固体、液体和气体Word版含解析
第十一章第2讲(对应学生用书P289)一、选择题1.(2014·常州模拟)下列说法中正确的是()A.布朗运动是悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动B.多晶体没有固定的熔点C.液晶的光学性质具有各向异性D.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力解析:选C布朗运动是悬浮在液体中的微粒所做的无规则运动,选项A错误;多晶体有固定的熔点,选项B错误;液晶的光学性质具有各向异性,选项C正确;由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力,选项D错误.2.(2011·上海高考)某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为TⅠ、TⅡ、TⅢ,则()A.TⅠ>TⅡ>TⅢB.TⅢ>TⅡ>TⅠC.TⅡ>TⅠ,TⅡ>TⅢD.TⅠ=TⅡ=TⅢ解析:选B温度是气体分子平均动能的标志.由图象可以看出,大量分子的平均速率v-Ⅲ>v-Ⅱ>v-Ⅰ,因为是同种气体,所以E-kⅢ>E-kⅡ>E-kⅠ,即TⅢ>TⅡ>TⅠ,所以B正确.3.(2014·重庆一中摸底)如图所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.设管内空气温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气说法正确的是()A.体积不变,压强变小,放热B.体积变小,压强变大,放热C.体积不变,压强变大,吸热D.体积变小,压强变小,吸热解析:选B 洗衣缸内水位升高,细管内水柱升高,空气体积减小,压强变大,外界对气体做功,放热,选项B 正确.4.(2012·福建高考)空气压缩机的储气罐中储有1.0 atm 的空气6.0 L ,现再充入1.0 atm 的空气9.0 L .设充气过程为等温过程,空气可看做理想气体,则充气后储气罐中气体压强为( )A .2.5 atmB .2.0 atmC .1.5 atmD .1.0 atm解析:选A 可把此过程等效为将体积为(6.0 L +9.0 L)、压强为1.0 atm 的空气等温压缩到体积为6.0 L 的储气罐中,对此过程由玻意耳定律得p 1V 1=p 2V 2,解得p 2=V 1V 2p 1=2.5 atm. 5.(2014·哈尔滨名校质检)对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )A .若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变B .若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大C .若气体温度升高1 K ,其等容过程所吸收的热量一定大于等压过程所吸收的热量D .在完全失重的状态下,气体的压强为零解析:选A 若气体的压强和体积都不变,则温度不变,其内能也一定不变,选项A 正确;若气体的温度不断升高,若体积不断增大,其压强也不一定不断增大,选项B 错误;若气体温度升高1 K ,由于等容过程体积不变,不对外做功,其等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量,选项C 错误;由于气体的压强是由分子对器壁的频繁碰撞产生的,在完全失重的状态下,气体的压强一定不为零,选项D 错误.6.(2013·福建高考)某自行车轮胎的容积为V ,里面已有压强为p 0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p ,设充气过程为等温过程,空气可看做理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同,压强也是p 0,体积为多少的空气( )A.p 0pV B.p p 0V C.⎝⎛⎭⎫p p 0-1V D.⎝⎛⎭⎫p p 0+1V 解析:选C 设需充入体积为V ′的空气,以V 、V ′体积的空气整体为研究对象,由理想气体状态方程有p 0(V +V ′)T =pV T,得V ′=⎝⎛⎭⎫p p 0-1V . 7.(2014·贵州六校联考)如图所示,一个导热汽缸竖直放置,汽缸内封闭有一定质量的气体,活塞与气缸壁紧密接触,可沿气缸壁无摩擦地上下移动.若大气压保持不变,而环境温度缓慢升高,在这个过程中( )A .汽缸内每个分子的动能都增大B .封闭气体对外做功C .汽缸内单位体积内的分子数增多D .封闭气体吸收热量E .汽缸内单位时间内撞击活塞的分子数减少解析:选BDE 环境温度缓慢升高,说明封闭气体从外界吸收热量,温度升高,体积增大,对外做功,由于大气压保持不变,气体压强不变,质量一定,分子数一定,体积增大,单位体积内的分子数减少,所以汽缸内单位时间内撞击活塞的分子数减少,汽缸内分子的平均动能增大,不一定每个分子的动能都增大.8.(2013·广东高考)如图所示为某同学设计的喷水装置,内部装有2 L 水,上部密封1 atm 的空气0.5 L .保持阀门关闭,再充入1 atm 的空气0.1 L .设在所有过程中空气可看做理想气体,且温度不变,下列说法正确的有( )A .充气后,密封气体压强增加B .充气后,密封气体的分子平均动能增加C .打开阀门后,密封气体对外界做正功D .打开阀门后,不再充气也能把水喷光解析:选AC 充气后气体温度不变,分子平均动能不变,分子数密度增加,压强增加,所以A 正确,B 错误.打开阀门,气体膨胀对外做功,C 正确.对装置中气体由玻意耳定律得1 atm ×0.6 L =p 2×2.5 L ,得p 2=0.24 atm <p 0,故不能将水喷光,D 错误.二、计算题9.(2014·南京模拟)如图所示,一弹簧竖直悬挂气缸的活塞,使气缸悬空静止,活塞与气缸间无摩擦,缸壁导热性能良好.已知气缸重为G ,活塞截面积为S ,外界大气压强为p 0,环境温度为T ,活塞与筒底间的距离为d ,当温度升高ΔT 时,求:(1)活塞与筒底间的距离变化量;(2)此过程中气体对外做的功.解析:(1)此过程是等压变化:V 1T 1=V 2T 2=ΔV ΔT ,dS T =ΔdS ΔT, 所以Δd =d ·ΔT T(2)气体压强P =P 0-G S所以W =PS ·Δd =(P 0S -G )d ·ΔT T. 答案:(1)d ·ΔT T (2)(P 0S -G )d ·ΔT T10.如图所示,封闭有一定质量理想气体的汽缸固定在水平桌面上,开口向右放置,活塞的横截面积为S .活塞通过轻绳连接了一个质量为m 的小物体,轻绳跨在定滑轮上.开始时汽缸内外压强相同,均为大气压p 0(mg <p 0S ).汽缸内气体的温度T 0,轻绳处在伸直状态.不计摩擦,缓慢降低汽缸内温度,最终使得气体体积减半,求:(1)气体体积减半时的温度T 1;(2)建立p -V 坐标系并在该坐标系中画出气体变化的整个过程.解析:(1)解设初始气体体积V ,根据理想气体状态方程p 0V T 0=⎝⎛⎭⎫p 0-mg S V 2T 1解得T 1=p 0-mg S 2p 0T 0(2)气体变化的整个过程如图.答案:见解析11.(2014·上海十三校联考)如图所示,导热良好的薄壁气缸放在光滑水平面上,用横截面积为S =1.0×10-2 m 2的光滑薄活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞杆的另一端固定在墙上.外界大气压强p 0=1.0×105 Pa.当环境温度为27 ℃时,密闭气体的体积为2.0×10-3 m 3.(1)当环境温度缓慢升高到87 ℃时,气缸移动了多少距离?(2)如果环境温度保持在87 ℃,对气缸施加水平作用力,使缸内气体体积缓慢地恢复到原来数值,这时气缸受到的水平作用力多大?解析:(1)气体等压变化V 1T 1=V 2T 2V 2=T 2V 1T 1=360300×2.0×10-3 m 3=2.4×10-3 m 3 气缸移动的距离为Δl =V 2-V 1S =0.4×10-31.0×10-2 m =4×10-2 m (2)从状态1→3气体等容变化P 1T 1=P 3T 3p 3=p 1T 3T 1=360×1.0×105300Pa =1.2×105 Pa p 3S =p 0S +F 所以F =(p 3-p 0)S =2×104×10-2 N =200 N 或从状态2→3气体温度变化p 2V 2=p 3V 3p 3=p 2V 2V 3=1.0×105×2.4×10-32.0×10-3 Pa =1.2×105 Pa得F =200 N.答案:(1)4×10-2 m (2)200 N 12.(2013·新课标全国高考Ⅱ)(1)关于一定量的气体,下列说法正确的是( )A .气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和B .只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低C .在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零D .气体从外界吸收热量,其内能一定增加E .气体在等压膨胀过程中温度一定升高(2)如图所示,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长l 1=25.0 cm 的空气柱,中间有一段长l 2=25.0 cm 的水银柱,上部空气柱的长度l 3=40.0 cm.已知大气压强为p 0=75.0 cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓慢往下推,使管下部空气柱长度变为l 1′=20.0 cm.假设活塞下推过程中没有漏气,求活塞下推的距离.解析:(1)气体体积为气体分子所能到达的空间的体积,A 正确.气体分子热运动的剧烈程度表现为气体温度,B 正确.气体压强是由气体分子频繁碰撞容器壁引起的,与重力无关,C 错误.由热力学第一定律ΔU =Q +W 可知,D 错误.由盖-吕萨克定律知,等压过程中V T=C ,V 增大,则T 增大,E 正确. (2)以cmHg 为压强单位.在活塞下推前,玻璃管下部空气柱的压强p 1=p 0+l 2① 设活塞下推后,下部空气柱的压强为p 1′,由玻意耳定律得p 1l 1=p 1′l 1′②如图所示,设活塞下推距离为Δl ,则此时玻璃管上部空气柱的长度l 3′=l 3+(l 1-l 1′)-Δl ③设此时玻璃管上部空气柱的压强为p 3′,则p 3′=p 1′-l 2④由玻意耳定律得p 0l 3=p 3′l 3′⑤联立①~⑤式及题给数据解得Δl =15.0 cm ⑥答案:(1) ABE (2)15.0 cm。
步步高2015届高考物理一轮复习(新课标)配套课件:11-2固体、液体和气体
现的是
( BD )
A.增大压强时,温度降低,体积增大
B.升高温度时,压强增大,体积减小
C.降低温度时,压强增大,体积不变
D.降低温度时,压强减小,体积增大
题组扣点
课堂探究
学科素养培养 高考模拟
课堂探究
第2课时
考点四 理想气体实验定律的微观解释
固体、液体和气体
1.等温变化 一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能一定.在这 种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强增大.
根据查理定律得
pTC0=pTC′′
⑦
联立②⑤⑥⑦式,并代入题
图5
题组扣点
课堂探究
给数据得 T′=364 K
学科素养培养 高考模拟
课堂探究
第2课时
固体、液体和气体
【突破训练 3】如图 6 所示,汽缸放置在 水平平台上,活塞质量为 10 kg,横截 面积为 50 cm2,厚度为 1 cm,汽缸全 长为 21 cm,汽缸质量为 20 kg,大气 压强为 1×105 Pa,当温度为 7℃时,活 塞封闭的气柱长 10 cm,若将汽缸倒过 来放置时,活塞下方的空气能通过平台 上的缺口与大气相通.g 取 10 m/s2,求:
=15 cm (2)设倒置后升温前、后封闭气柱温
图6
题组扣点
课堂探究
度分别为 T2 和 T3,升温后气柱长 度为 L3,则 T2=T1=(273+7) K= 280 K,L2=15 cm,L3=20 cm 学科素养培养 高考模拟
课堂探究
第2课时
固体、液体和气体
【突破训练 3】如图 6 所示,汽缸放置在 升温过程为等压变化,由盖—吕
【例 4】(2012·新课标全国·33(2))如图 5,由 U 形管和细管连接的玻璃泡 A、B 和 C 浸泡在 温度均为 0°C 的水槽中,B 的容积是 A 的 3 倍.阀门 S 将 A 和 B 两部分隔开.A 内为真 空,B 和 C 内都充有气体.U 形管内左边水 银柱比右边的低 60 mm.打开阀门 S,整个系 统稳定后,U 形管内左、右水银柱高度相 等.假设 U 形管和细管中的气体体积远小于 玻璃泡的容积.
步步高2015高三物理(新课标)一轮讲义:11.2固体、液体和气体
第2课时固体、液体和气体考纲解读1.知道晶体、非晶体的区别.2.理解表面张力,会解释有关现象.3.掌握气体实验三定律,会用三定律分析气体状态变化问题.1.[固体和液体的理解]关于固体和液体,下列说法中正确的是()A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B.单晶体和多晶体的物理性质没有区别,都有固定的熔点和沸点C.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用D.液体的浸润与不浸润均是分子力作用的表现E.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点答案CDE解析玻璃属于非晶体,A错误;单晶体和多晶体的物理性质有区别,如单晶体在物理性质上表现为各向异性,多晶体在物理性质上表现为各向同性,B错误.2.[饱和汽的理解]关于饱和汽,下面说法正确的是()A.达饱和汽时液面上的气体分子的密度不断增大B.达饱和汽时液面上的气体分子的密度不变C.将未饱和汽转化成饱和汽可以保持温度不变,减小体积D.将未饱和汽转化成饱和汽可以保持体积不变,降低温度答案BCD解析饱和汽是指单位时间内逸出液面的分子数和返回液面的分子数相等的状态,分子密度不变,A错,B对;在一定温度下,通过减小体积增加分子密度使未饱和汽转化为饱和汽,C对;在体积不变的情况下,可以通过降低温度来降低饱和汽压,使未饱和汽达到饱和状态,D对.3.[湿度的理解]关于空气湿度,下列说法正确的是()A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大B.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小C.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸汽的压强表示D.空气的相对湿度定义为水的饱和汽压与相同温度时空气中所含水蒸汽的压强之比答案BC解析当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,这是因为无论空气的绝对湿度多大,只要比饱和汽压小得越多,液体就越容易蒸发,这时人身上分泌的液体越容易蒸发,人感觉就越干燥,选项A错误,B 正确;空气的绝对湿度用空气中所含水蒸汽的压强表示,空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸汽的压强与相同温度时水的饱和汽压之比,选项C正确,D错误.4.[气体实验定律的理解和应用]一定质量理想气体的状态经历了如图1所示的ab、bc、cd、da四个过程,其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da与bc平行,则气体体积在()图1A.ab过程中不断减小B.bc过程中保持不变C.cd过程中不断增大D.da过程中保持不变答案 B解析首先,因为bc的延长线通过原点,所以bc是等容线,即气体体积在bc过程中保持不变,B正确;ab是等温线,压强减小则体积增大,A错误;cd是等压线,温度降低则体积减小,C错误;连接aO交cd于e,则ae是等容线,即V a=V e,因为V d<V e,所以V d<V a,所以da过程中体积变化,D错误.1.晶体与非晶体2.液体的表面张力(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势.(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直.3.液晶的物理性质(1)具有液体的流动性.(2)具有晶体的光学各向异性.(3)从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.4.饱和汽湿度(1)饱和汽与未饱和汽①饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽.②未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽.(2)饱和汽压①定义:饱和汽所具有的压强.②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.(3)湿度①定义:空气的干湿程度.②描述湿度的物理量绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强.相对湿度:某温度时空气中水蒸气的压强与同一温度时饱和水汽压的百分比.即:B=pp s×100%.5.气体实验定律6(1)理想气体①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体.②微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能. (2)理想气体的状态方程一定质量的理想气体状态方程:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2或pV T =C .气体实验定律可看做一定质量理想气体状态方程的特例.考点一 固体与液体的性质例1 在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,石蜡熔化的范围如图2(1)、(2)、(3)所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化的关系如图(4)所示.则由此可判断出甲为______,乙为______,丙为________.(填“单晶体”、“多晶体”、“非晶体”)图2解析晶体具有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点.单晶体的物理性质具有各向异性,多晶体的物理性质具有各向同性.答案多晶体非晶体单晶体例2关于液体表面现象的说法中正确的是()A.把缝衣针小心地放在水面上,针可以把水面压弯而不沉没,是因为针受到重力小,又受到液体浮力的缘故B.在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会成球状,是因为液体内分子间有相互吸引力C.玻璃管道裂口放在火上烧熔,它的尖端就变圆,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小的缘故D.飘浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是因为油滴液体呈各向同性的缘故解析A项的缝衣针不受浮力,受表面张力;B项水银会成球状是因为表面张力;D也是表面张力的作用,只有C正确.答案 C突破训练1人类对自然的认识是从宏观到微观不断深入的过程.以下说法正确的是() A.液体的分子势能与体积有关B.晶体的物理性质都是各向异性的C.温度升高,每个分子的动能都增大D.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用答案AD解析分子势能与分子间距有关,选项A正确;晶体分为单晶体和多晶体,单晶体的物理性质具有各向异性,而多晶体具有各向同性,选项B错误;温度升高,分子平均动能增大,但不一定每个分子的动能都增大,选项C错误;露珠呈球状就是因为液体表面张力的作用,选项D正确.考点二气体压强的产生与计算1.产生的原因:由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体的压强.2.决定因素(1)宏观上:决定于气体的温度和体积.(2)微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度.3.平衡状态下气体压强的求法(1)液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到液片两侧压强相等方程,求得气体的压强.(2)力平衡法:选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强.(3)等压面法:在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等.液体内深h处的总压强p=p0+ρgh,p0为液面上方的压强.4.加速运动系统中封闭气体压强的求法选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解.例3如图3所示,光滑水平面上放有一质量为M的汽缸,汽缸内放有一质量为m的可在汽缸内无摩擦滑动的活塞,活塞面积为S.现用水平恒力F向右推汽缸,最后汽缸和活塞达到相对静止状态,求此时缸内封闭气体的压强p.(已知外界大气压为p0)图3解析选取汽缸和活塞整体为研究对象,相对静止时有:F=(M+m)a再选活塞为研究对象,根据牛顿第二定律有:pS-p0S=ma解得:p=p0+mFS(M+m).答案p0+mFS(M+m)突破训练2若已知大气压强为p0,在图4中各装置均处于静止状态,图中液体密度均为ρ,求被封闭气体的压强.图4答案甲:p0-ρgh乙:p0-ρgh丙:p0-32ρgh丁:p0+ρgh1解析在甲图中,以高为h的液柱为研究对象,由二力平衡知p气S=-ρghS+p0S所以p气=p0-ρgh在图乙中,以B液面为研究对象,由平衡方程F上=F下有:p A S+p h S=p0Sp气=p A=p0-ρgh在图丙中,仍以B液面为研究对象,有p A+ρgh sin 60°=p B=p0所以p气=p A=p0-32ρgh在图丁中,以液面A为研究对象,由二力平衡得p气S=(p0+ρgh1)S所以p气=p0+ρgh1考点三气体实验定律与理想气体状态方程例4(2012·新课标全国·33(2))如图5,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0°C的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B 和C 内都充有气体.U 形管内左边水银柱比右边的低60 mm.打开阀门S ,整个系统稳定后,U 形管内左、右水银柱高度相等.假设U 形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.图5(1)求玻璃泡C 中气体的压强(以mmHg 为单位);(2)将右侧水槽的水从0°C 加热到一定温度时,U 形管内左、右水银柱高度差又为60 mm ,求加热后右侧水槽的水温.解析 (1)在打开阀门S 前,两水槽水温均为T 0=273 K .设玻璃泡B 中气体的压强为p 1,体积为V B ,玻璃泡C 中气体的压强为p C ,依题意有 p 1=p C +Δp ①式中Δp =60 mmHg.打开阀门S 后,两水槽水温仍为T 0,设玻璃泡B 中气体的压强为p B .依题意有, p B =p C ②玻璃泡A 和B 中气体的体积为 V 2=V A +V B ③ 根据玻意耳定律得 p 1V B =p B V 2④联立①②③④式,并代入题给数据得 p C =V BV AΔp =180 mmHg ⑤(2)当右侧水槽的水温加热到T′时,U形管左、右水银柱高度差为Δp,玻璃泡C中气体的压强为p C′=p B+Δp⑥玻璃泡C中的气体体积不变,根据查理定律得p C T0=p C′T′⑦联立②⑤⑥⑦式,并代入题给数据得T′=364 K答案(1)180 mmHg(2)364 K应用气体实验定律或状态方程解题的一般步骤(1)明确研究对象(即选取一定质量的气体);(2)确定气体在初、末状态的参量;(3)结合气体实验定律或状态方程列式求解;(4)讨论结果的合理性.突破训练3如图6所示,汽缸放置在水平平台上,活塞质量为10 kg,横截面积为50 cm2,厚度为1 cm,汽缸全长为21 cm,汽缸质量为20 kg,大气压强为1×105 Pa,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10 cm,若将汽缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通.g取10 m/s2,求:图6(1)汽缸倒置时,活塞封闭的气柱多长;(2)当温度多高时,活塞刚好接触平台.答案 (1)15 cm (2)100℃解析 (1)设汽缸倒置前、后被封闭气体的压强分别为p 1和p 2,气柱长度分别为L 1和L 2.p 1=p 0+mg S =1.2×105Pa ,p 2=p 0-mg S=0.8×105Pa 倒置过程为等温变化,由玻意耳定律可得p 1L 1S =p 2L 2S ,所以L 2=p 1p 2L 1=15 cm (2)设倒置后升温前、后封闭气柱温度分别为T 2和T 3,升温后气柱长度为L 3,则T 2=T 1=(273+7) K =280 K ,L 2=15 cm ,L 3=20 cm升温过程为等压变化,由盖—吕萨克定律可得L 2S T 2=L 3S T 3所以 T 3=L 3L 2T 2=373 K. 即温度升高到100℃时,活塞刚好接触平台.突破训练4 对一定质量的气体,下列四种状态变化中,可能实现的是( )A .增大压强时,温度降低,体积增大B .升高温度时,压强增大,体积减小C .降低温度时,压强增大,体积不变D .降低温度时,压强减小,体积增大答案 BD考点四 理想气体实验定律的微观解释1.等温变化一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能一定.在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强增大.2.等容变化一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变.在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强增大.3.等压变化一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大.只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强不变.例5 对于一定质量的气体,当压强和体积发生变化时,以下说法正确的是( )A.压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小C.压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变D.压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大解析当体积增大时,单位体积内的分子数减少,只有气体的温度升高、分子平均动能增大,压强才能增大,A正确,B错误;当体积减小时,单位体积内的分子数增多,温度不变、降低、升高都可能使压强增大,C错误;同理体积增大时,温度不变、降低、升高都可能使压强减小,故D正确.答案AD突破训练5封闭在汽缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是()A.气体的密度增大B.气体的压强增大C.气体分子的平均动能减小D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多答案BD解析等容变化温度升高时,压强一定增大,分子密度不变,分子平均动能增大,单位时间撞击单位面积器壁的气体分子数增多,B、D正确.47.用图象法分析气体的状态变化类别图线特点举例p—V pV=CT(其中C为恒量),即pV之积越大的等温线,温度越高,线离原点越远p—1V p=CT1V,斜率k=CT,即斜率越大,温度越高例6 在状态A 时的压强是1.5×105Pa.图7(1)说出A →B 过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中T A 的温度值.(2)请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A 经过状态B 变为状态C 的p -T 图象,并在图线相应位置上标出字母A 、B 、C .如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程.解析 (1)从题图甲可以看出,A 与B 连线的延长线过原点,所以A →B 是一个等压变化,即p A =p B根据盖—吕萨克定律可得V A T A =V B T B所以T A =V A V B T B =0.40.6×300 K =200 K. (2)由题图甲可知,由B →C 是等容变化,根据查理定律得p B T B =p C T C所以p C=T CT B p B=400300p B=43p B=43×1.5×105Pa=2.0×105Pa则可画出由状态A→B→C的p-T图象如图所示.答案见解析1.要清楚等温、等压、等容变化,在p-V图象、p-T图象、V-T图象、p-T图象、V-T图象中的特点.2.若题中给出了图象,则从中提取相关的信息,如物态变化的特点、已知量、待求量等.3.若需作出图象,则分析物态变化特点,在特殊点处,依据题给已知量、解得的待求量,按要求作图象.若从已知图象作相同坐标系的新图象,则在计算后也可以应用“平移法”.突破训练6(1)为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体.下列图象能正确表示该过程中空气的压强p和体积V关系的是________.(2)带有活塞的汽缸内封闭一定量的理想气体.气体开始处于状态A,由过程AB到达状态B,后又经过程BC到达状态C,如图8所示.设气体在状态A时的压强、体积和温度分别为p A、V A和T A.在状态B时的体积为V B.在状态C时的温度为T C.图8①求气体在状态B 时的温度T B ;②求气体在状态A 的压强p A 与状态C 的压强p C 之比.答案 (1)B (2)①T A ·V B V A ②T A ·V B T C ·V A解析 (1)气体等温变化,有pV =C (恒量),即p 与1V成正比,故选B. (2)①由题图知,A →B 过程为等压变化.由盖—吕萨克定律有V A T A =V B V B ,解得T B =T A ·V B V A ②由题图知,B →C 过程为等容变化,由查理定律有p B T B =p C T CA →B 过程为等压变化,压强相等,有p A =p B由以上各式得p A p C =T A ·V B T C ·V A.高考题组1.(2013·福建·29(2))某自行车轮胎的容积为V ,里面已有压强为p 0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p ,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同、压力也是p 0、体积为________的空气.(填选项前的字母) A.p 0p V B.p p 0V C .(p p 0-1)V D .(p p 0+1)V 答案 C解析 设要向轮胎充入体积为V x ,由玻意耳定律p 0(V +V x )=pV ,得V x =(p p 0-1)V ,故C 正确.2.(2013·新课标Ⅱ·33)(1)关于一定量的气体,下列说法正确的是________.A .气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和B .只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低C .在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零D .气体从外界吸收热量,其内能一定增加E .气体在等压膨胀过程中温度一定升高(2)如图9,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长l 1=25.0 cm 的空气柱,中间有一段长为l 2=25.0 cm 的水银柱,上部空气柱的长度l 3=40.0 cm.已知大气压强为p 0=75.0 cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓慢往下推,使管下部空气柱长度变为l 1′=20.0 cm.假设活塞下推过程中没有漏气,求活塞下推的距离.图9答案(1)ABE(2)15.0 cm解析(1)气体分子间有间隙,因此气体体积指的是气体分子所能到达的空间的体积,选项A正确;温度是分子平均动能大小的标志,反映分子热运动的剧烈程度,因此只要减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低,选项B正确;气体的压强是气体分子无规则运动时由与器壁表面碰撞时的作用力引起的,与超重、失重无关,选项C错误;改变气体内能有两个途径,即做功和热传递,因此气体从外界吸收热量,其内能不一定增加,选项D错误;由盖—吕萨克定律知气体在等压膨胀时,V1T1=V2 T2,温度一定升高,选项E正确.(2)以cmHg为压强单位,在活塞下推前,玻璃管下部空气柱的压强为p1=p0+p2①设活塞下推后,下部空气柱的压强为p1′,由玻意耳定律得p1l1=p1′l1′②如图,设活塞下推距离为Δl,则此时玻璃管上部空气柱的长度为l3′=l3+l1-l1′-Δl③设此时玻璃管上部空气柱的压强为p3′,则p3′=p1′-p2④由玻意耳定律得p0l3=p3′l3′⑤由①至⑤式及题给数据解得Δl=15.0 cm3.(2013·新课标Ⅰ·33(2))如图10,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同汽缸直立放置,汽缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两汽缸的容积均为V0,汽缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略).开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为p0和p0/3;左活塞在汽缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为V0/4.现使汽缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至汽缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡.已知外界温度为T0,不计活塞与汽缸壁间的摩擦.求:图10(i)恒温热源的温度T ;(ii)重新达到平衡后,左汽缸中活塞上方气体的体积V x .答案 (i)75T 0 (ii)12V 0 解析 (i)设左右活塞的质量分别为M 1、M 2,左右活塞的横截面积均为S由活塞平衡可知:p 0S =M 1g ①p 0S =M 2g +p 0S 3得M 2g =23p 0S ② 如图所示,打开阀门后,由于左边活塞上升到顶部,但对顶部无压力,所以下面的气体发生等压变化,而右侧上方气体的温度和压强均不变,所以体积仍保持14V 0不变,所以当下面接触温度为T 的恒温热源后,活塞下方体积增大为(V 0+34V 0),则由等压变化:12V 0+34V 0T 0=V 0+34V 0T解得T =75T 0 (ii)如图所示,当把阀门K 打开重新达到平衡后,由于右侧上部分气体要充入左侧的上部,且由①②两式知M 1g >M 2g ,打开活塞后,左侧活塞降至某位置,右侧活塞升到顶端,汽缸上部保持温度T 0等温变化,汽缸下部保持温度T 等温变化.设左侧上方气体压强为p ,由pV x =p 03·V 04,设下方气体压强为p 2:p +M 1g S=p 2,解得p 2=p +p 0 所以有p 2(2V 0-V x )=p 0·7V 04联立上述两个方程有6V 2x -V 0V x -V 20=0,解得V x =12V 0,另一解V x =-13V 0,不合题意,舍去.模拟题组4.(1)关于分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是________.A .布朗运动是液体分子的无规则运动B .分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小C .热量能够自发地从高温物体传导到低温物体,但不能自发地从低温物体传导到高温物体D .功转变为热的实际宏观过程一定是可逆过程(2)汽缸长L =1 m(汽缸的厚度可忽略不计),固定在水平面上,汽缸中有横截面积为S=100 cm2的光滑活塞,活塞封闭了一定质量的理想气体,当温度为t=27℃、大气压为p0=1×105 Pa时,气柱长度L0=0.4 m.现用力缓慢拉动活塞,已知拉力最大值为F=500 N.图11①如果温度保持不变,能否将活塞从汽缸中拉出?②若保持拉力最大值不变,将活塞从汽缸中拉出,汽缸中气体温度至少为多少摄氏度?答案(1)C(2)①不能②102℃5.(1)下列说法中正确的是________.A.由于液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体存在表面张力B.用油膜法估测出了油酸分子直径,如果已知其密度可估测出阿伏加德罗常数C.在棉花、粉笔等物体内都有很多细小的孔道,它们起到了毛细管的作用D.一定质量的理想气体从外界吸收热量,温度一定升高E.空气相对湿度大,体表的水不易蒸发,所以人就感到潮湿(2)为适应太空环境,去太空旅行的航天员都要穿航天服.航天服有一套生命系统,为航天员提供合适的温度、氧气和气压,让航天员在太空中如同在地面上一样.假如在地面上航天服内气压为1.0×105 Pa,气体体积为2 L,到达太空后由于外部气压低,航天服急剧膨胀,内部气体体积变为4 L,使航天服达到最大体积.若航天服内气体的温度不变,将航天服视为封闭系统.①求此时航天服内的气体压强;②若开启航天服封闭系统向航天服内充气,使航天服内的气压恢复到9.0×104Pa,则需补充1.0×105 Pa的等温气体多少升?答案(1)ACE(2)①5.0×104 Pa②1.6 L解析(2)①航天服内气体经历等温过程,p1=1.0×105 Pa,V1=2 L,V2=4 L由玻意耳定律p1V1=p2V2得p2=5.0×104 Pa②设需要补充的气体体积为V,将补充的气体与原航天服内气体视为一个整体,充气后的气压p3=9.0×104 Pa由玻意耳定律p1(V1+V)=p3V2得V=1.6 L(限时:45分钟)►题组1对固体与液体的考查1.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是()A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B.晶体的分子(或原子、离子)排列是规则的C.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的答案BC2.关于液体的表面张力,下列说法中正确的是()A.表面张力是液体各部分间的相互作用B.液体表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力C.表面张力的方向总是垂直于液面,指向液体内部的D.表面张力的方向总是与液面相切的答案BD3.关于液晶,下列说法中正确的有()A.液晶是一种晶体B.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性C.液晶的光学性质随温度的变化而变化D.液晶的光学性质随光照的变化而变化答案CD解析液晶的微观结构介于晶体和液体之间,虽然液晶分子在特定方向排列比较整齐,具有各向异性,但分子的排列是不稳定的,选项A、B错误;外界条件的微小变化都会引起液晶分子排列的变化,从而改变液晶的某些性质;温度、压力、外加电压等因素变化时,都会改变液晶的光学性质,选项C、D正确.4.液体的饱和汽压随温度的升高而增大()A.其规律遵循查理定律B.是因为饱和汽的质量随温度的升高而增大C.是因为饱和汽的体积随温度的升高而增大D.是因为饱和汽密度和蒸汽分子的平均速率都随温度的升高而增大答案 D解析当温度升高时,蒸汽分子的平均动能增大,导致饱和汽压增大;同时,液体中平均动能大的分子数增多,从液面飞出的分子数将增多,在体积不变时,将使饱和汽的密度增大,也会导致饱和汽压增大,故选D.►题组2对气体实验定律微观解释的考查5.一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为()A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多C.气体分子的总数增加D.气体分子的密度增大答案BD解析理想气体经等温压缩,压强增大,体积减小,分子密度增大,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,但气体分子每次碰撞器壁的平均冲力不变,故B、D正确,A、C错误.6.对于一定质量的理想气体,下列论述中正确的是()。
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第2讲固体液体和气体知识一固体和液体(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势.(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直.3.液晶的物理性质(1)具有液体的流动性.(2)具有晶体的光学各向异性.(3)从某个方向上看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.(1)只有单晶体和液晶具有各向异性的特性,多晶体和非晶体都是各向同性.(2)液体表面张力是液体表面分子作用力的表现.液体表面分子间的作用力表现为引力.(3)浸润与不浸润也是表面张力的表现.知识二饱和汽、饱和汽压和湿度1.饱和汽与饱和汽压(1)饱和汽与未饱和汽①饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽.②未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽.(2)饱和汽压①定义:饱和汽所具有的压强.②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.2.湿度(1)定义:空气的干湿程度.(2)描述湿度的物理量①绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强.②相对湿度:某温度时空气中水蒸气的压强与同一温度时饱和水汽压的百分比,即:B =pp s×100 %. 知识三 气体分子动理论和气体压强1.气体分子之间的距离大约是分子直径的10倍,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计.2.气体分子的速率分布,表现出“中间多,两头少”的统计分布规律. 3.气体分子向各个方向运动的机会均等.4.温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大.5.气体压强 (1)产生的原因由于大量分子无规则地运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体的压强.(2)决定气体压强大小的因素①宏观上:决定于气体的温度和体积.②微观上:决定于分子的平均动能和分子数密度.知识四 气体实验定律和理想气体状态方程1.气体的三个实验定律 (1)等温变化——玻意耳定律①内容:一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比. ②公式:p 1V 1=p 2V 2或pV =C (常量). (2)等容变化——查理定律①内容:一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比. ②公式:p 1p 2=T 1T 2或p T=C (常数).(3)等压变化——盖—吕萨克定律①内容:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积与热力学温度成正比. ②公式:V 1V 2=T 1T 2或V T=C (常数).2.理想气体及其状态方程 (1)理想气体①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体.实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体.②微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,分子本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间.(2)状态方程:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2或pVT=C (常数).考点一 气体实验定律及状态方程的应用应用气体定律或状态方程解题的一般步骤: 1.明确研究对象,即某一定质量的气体.2.确定气体在始末状态的参量p 1、V 1、T 1及p 2、V 2、T 2. 3.由状态方程列式求解. 4.讨论结果的合理性.——————[1个示范例]——————(2013·重庆高考)汽车未装载货物时,某个轮胎内气体的体积为V 0,压强为p 0;装载货物后,该轮胎内气体的压强增强了Δp .若轮胎内气体视为理想气体,其质量、温度在装载货物前后均不变,求装载货物前后此轮胎内气体体积的变化量.【解析】 对轮胎内的气体: 初状态p 1=p 0,V 1=V 0末状态p 2=p 0+Δp ,V 2=ΔV +V 0 由玻意耳定律得p 1V 1=p 2V 2解得:ΔV =-ΔpV 0Δp +p 0【答案】 ΔV =-ΔpV 0Δp +p 0——————[1个预测例]——————图11-2-1(2013·新课标全国卷Ⅰ)如图11-2-1,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两气缸的容积均为V 0,气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略).开始时K 关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为p 0和p 03;左活塞在气缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为V 04.现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K ,经过一段时间,重新达到平衡.已知外界温度为T 0,不计活塞与气缸壁间的摩擦.求:(1)恒温热源的温度T ;(2)重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积V x . 【解析】(1)与恒温热源接触后,在K 未打开时,右活塞不动,两活塞下方的气体经历等压过程,由盖—吕萨克定律得T T 0=7V 0/45V 0/4① 由此得T =75T 0②(2)由初始状态的力学平衡条件可知,左活塞的质量比右活塞的大.打开K 后,左活塞下降至某一位置,右活塞必须升至气缸顶,才能满足力学平衡条件.气缸顶部与外界接触,底部与恒温热源接触,两部分气体各自经历等温过程,设左活塞上方气体压强为p ,由玻意耳定律得pV x =p 03·V 04③(p +p 0)(2V 0-V x )=p 0·74V 0④联立③④式得 6V 2x -V 0V x -V 20=0⑤ 其解为V x =12V 0⑥另一解V x =-13V 0,不合题意,舍去.【答案】 (1)75T 0 (212V 0考点二 用图象法分析气体的状态变化(2011·上海高考)如图11-2-2,一定质量的理想气体从状态a 沿直线变化到状态b ,在此过程中,其压强( )图11-2-2A .逐渐增大B .逐渐减小C .始终不变D .先增大后减小【解析】 由理想气体状态方程pV T =C 可得,气体的压强p =C T V,由图象可知,气体的温度升高,体积减小,所以气体的压强逐渐增大,故A 正确,B 、C 、D 错误.【答案】 A——————[1个预测例]——————一定质量的理想气体经历了温度缓慢升高的变化,如图11-2-3所示,p -T 和V -T 图各记录了其部分变化过程,试求:图11-2-3(1)温度600 K 时气体的压强;(2)在p -T 图象上将温度从400 K 升高到600 K 的变化过程补充完整. 【解析】 (1)由题图知,p 1=1.0×105 Pa ,V 1=2.5 m 3,T 1=400 K p 2=?,V 2=3 m 3,T 2=600 K 由理想气体状态方程得p 1V 1T 1=p 2V 2T 2p 2=p 1V 1T 2T 1V 2=1.25×105Pa(2)在原p -T 图象上补充两段直线【答案】 (1)1. 25×105Pa (2)如图所示1.(2012·重庆高考)图11-2-4为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气.若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化可能是( )图11-2-4A.温度降低,压强增大B.温度升高,压强不变C.温度升高,压强减小D.温度不变,压强减小【答案】 A2.图11-2-5一定质量理想气体的状态经历了如图11-2-5所示的ab、bc、cd、da四个过程,其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da与bc平行,则气体体积在( ) A.ab过程中不断减小B.bc过程中保持不变C.cd过程中不断增加D.da过程中保持不变【解析】首先,因为bc的延长线通过原点,所以bc是等容线,即气体体积在bc过程中保持不变,B正确;ab是等温线,压强减小则体积增大,A错误;cd是等压线,温度降低则体积减小,C错误;连接aO交cd于e,则ae是等容线,即V a=V e,因为V d<V e所以V d<V a,所以da过程中体积变化,D错误.【答案】 B3.下列说法正确的是( )A.空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力B.布朗运动表明了分子越小,分子运动越剧烈C.由能的转化和守恒定律知道,能源是不会减少的D.液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向同性【解析】液体温度越高,液体分子运动越剧烈,B错误;由能的转化和守恒定律知道,能量是守恒的,但能源是会不断减少的,能量与能源的意义不同,C错误.液晶具有光学性质的各向异性,故D错误.【答案】 A4.液体的饱和汽压随温度的升高而增大( )A.其规律遵循查理定律B.是因为饱和汽的质量随温度的升高而增大C.是因为饱和汽的体积随温度的升高而增大D.是因为饱和汽的密度和蒸汽分子的平均速率都随温度的升高而增大【解析】当温度升高时,蒸汽分子的平均动能增大,导致饱和汽压增大;同时,液体中平均动能大的分子数增多,从液面飞出的分子数将增多,在体积不变时,将使饱和汽的密度增大,也会导致饱和汽压增大,故选D.【答案】 D5.如图11-2-6所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.设温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气( )图11-2-6A .体积不变,压强变小B .体积变小,压强变大C .体积不变,压强变大D .体积变小,压强变小【解析】 细管中封闭的气体,可以看成是一定质量的理想气体,洗衣缸内水位升高,气体压强增大,因温度不变,故做等温变化,由玻意耳定律pV =C 得,气体体积减小,B 选项正确.【答案】 B6.为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体.下列图象能正确表示该过程中空气的压强p 和体积V 关系的是( )【解析】 由玻意耳定律可知,在等温变化过程中,压强p 与1V成正比,故选B 项.【答案】 B 7.(2012·福建高考)空气压缩机的储气罐中储有1.0 atm 的空气6.0 L ,现再充入1.0 atm 的空气9.0 L .设充气过程为等温过程,空气可看做理想气体,则充气后储气罐中气体压强为( )A .2.5 atmB .2.0 atmC .1.5 atmD .1.0 atm【解析】 取全部气体为研究对象,由p 1V 1+p 2V 2=pV 1得p =2.5 atm ,故A 正确. 【答案】 A8.(多选)(2013·广东高考)图11-2-7为某同学设计的喷水装置.内部装有2 L 水,上部密封1 atm 的空气0.5 L .保持阀门关闭,再充入1 atm 的空气0.1 L .设在所有过程中空气可看作理想气体,且温度不变.下列说法正确的有( )图11-2-7A .充气后,密封气体压强增加B .充气后,密封气体的分子平均动能增加C .打开阀门后,密封气体对外界做正功D .打开阀门后,不再充气也能把水喷光【解析】 对理想气体,由于充气前后发生的是等温变化,有pV =C ,充气后体积变小,压强增大,A 选项正确;温度不变,气体分子平均动能不变,B 选项错误;充气前后由玻意耳定律p 1(V 1+ΔV )=p 1′V 1,得p 1′=1.2 atm ,由于p 1′>P 0,打开阀门,水就会在气体压力作用下外流,气体膨胀对外做功,C 选项正确;当封闭气体压强变小与外界大气压强相等时,上部的空气变为0.6 L ,喷出0.1 L 的水后就不再喷水了,故D 选项错误.【答案】 AC9.(2012·江苏高考)(1)下列现象中,能说明液体存在表面张力的有( )A .水黾可以停在水面上B .叶面上的露珠呈球形C .滴入水中的红墨水很快散开D .悬浮在水中的花粉做无规则运动(2)密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的______增大了.该气体在温度T 1、T 2时的分子速率分布图象如图11-2-8所示,则T 1__________T 2(选填“大于”或“小于”).图11-2-8【解析】 (1)红墨水散开和花粉的无规则运动直接或间接说明分子的无规则运动,选项C 、D 错误;水黾停在水面上、露珠呈球形均是因为液体存在表面张力,选项A 、B 正确.(2)温度升高时,气体分子平均速率变大,平均动能增大,即分子速率较大的分子占总分子数的比例较大,所以T 1<T 2.【答案】 (1)AB (2)平均动能 小于10.(2012·新课标全国高考)如图11-2-9,由U 形管和细管连接的玻璃泡A 、B 和C 浸泡在温度均为0 ℃的水槽中,B 的容积是A 的3倍.阀门S 将A 和B 两部分隔开.A 内为真空,B 和C 内都充有气体. U 形管内左边水银柱比右边的低60 mm.打开阀门S ,整个系统稳定后,U 形管内左右水银柱高度相等.假设U 形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.图11-2-9(1)求玻璃泡C 中气体的压强(以mmHg 为单位);(2)将右侧水槽的水从0 ℃加热到一定温度时,U 形管内左右水银柱高度差又为60 mm ,求加热后右侧水槽的水温.【解析】 (1)在打开阀门S 前,两水槽水温均为T 0=273 K .设玻璃泡B 中气体的压强为p 1,体积为V B ,玻璃泡C 中气体的压强为p C ,依题意有p 1=p C +Δp ①式中Δp =60 mmHg.打开阀门S 后,两水槽水温仍为T 0,设玻璃泡B 中气体的压强为p B .依题意有,p B =p C ②玻璃泡A 和B 中气体的体积为 V 2=V A +V B ③根据玻意耳定律得 p 1V B =p B V 2④联立①②③④式,并代入题给数据得p C =V BV AΔp =180 mmHg.⑤(2)当右侧水槽的水温加热到T ′时,U 形管左右水银柱高度差为Δp ,玻璃泡C 中气体的压强为p ′C =p B +Δp ⑥玻璃泡C 中的气体体积不变,根据查理定律得 p C T 0=p ′C T ′⑦联立②⑤⑥⑦式,并代入题给数据得T′=364 K.⑧【答案】(1)180 mmHg (2)364 K。