【精品试卷】高三高考最近考题选——热学部分复习专用试卷
高考前 热学50道选择题
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1.下列说法中正确的是A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大B.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大C.压缩一定量的气体,气体的内能一定增加D.分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大2.对一定量的气体,若用N表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数,则A 当体积减小时,V必定增加B 当温度升高时,N必定增加C 当压强不变而体积和温度变化时,N必定变化D 当压强不变而体积和温度变化时,N可能不变3.如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K、P中充满气体,Q为真空,整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则A.气体体积膨胀,内能增加B.气体分子势能减少,内能增加C.气体分子势能增加,压强可能不变D.Q中气体不可能自发地全部退回到P中4.硅光电池是利用光电效应原理制成的器件。
下列表述正确的是A.硅光电池是把光能转变为电能的一种装置B.硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关D.任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应5.下列说法中正确的是A.任何物体的内能就是组成该物体的所有分子热运动动能的总和B.只要对内燃机不断改进,就可以把内燃机得到的全部内能转化为机械能C.做功和热传递在改变内能的方式上是不同的D.满足能量守恒定律的物理过程都能自发进行6.关于永动机和热力学定律的讨论,下列叙述正确的是A .第二类永动机违反能量守恒定律B .如果物体从外界吸收了热量,则物体的内能一定增加C .外界对物体做功,则物体的内能一定增加D .做功和热传递都可以改变物体的内能,但从能量转化或转移的观点来看这两种改变方式是有区别的7.某原子核AZ X 吸收一个中子后,放出一个电子,分裂为两个α粒子.由此可知A.A =7,Z =3B.A=7,Z =4C.A =8,Z =3D.A =8,Z =4 8..现有三个核反应:①2411Na →2412Mg +01-e ②23592U +10n →14156Ba +36Kr +310n ③21H +31H →42He +10n下列说法正确的是A ①是裂变,②是β衰变,③是聚变B ①是聚变,②是裂变,③是β衰变C ①是β衰变,②是裂变,③是聚变D ①是β衰变,②是聚变,③是裂变9.科学家发现在月球上含有丰富的32He (氦3)。
高考物理选考热学多选题(一)含答案与解析
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高考物理选考热学多选题(一)组卷老师:莫老师评卷人得分一.多选题(共40小题)1.下列说法中正确的是()A.温度越高,分子的无规则热运动越剧烈B.物体的温度越高,所有分子的动能都一定越大C.分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小D.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中温度一定升高E.如果物体从外界吸收了热量,则物体的内能一定增加2.下列说法正确的是()A.花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了花粉分子在不停的做无规则运动B.外界对气体做正功,气体的内能不一定增加C.影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和气压的差距D.第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律E.晶体熔化过程中,分子的平均动能保持不变,分子势能增大3.下列说法不正确的是()A.物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能为零B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能先减小后增大C.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律E.一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大4.下列说法正确的是()A.空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用结果B.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关C.理想气体等压膨胀过程一定放热D.布朗运动就是花粉分子的热运动E.气体吸热后温度不一定升高5.下列说法中正确的是()A.热量能够从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传到高温物体B.热量能够从高温物体传递到低温物体,也可能从低温物体传递到高温物体C.功可以全部转化为热,但热不能全部转化为功D.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化E.凡是不违反能量守恒定律的过程都一定能实现6.有关热学,下列说法正确的是()A.甲分子固定不动,乙分子从很远处向甲靠近到不能再靠近的过程中,分子间的分子势能是先减小后增大B.一定量的理想气体在体积不变的条件下,吸收热量,内能一定增大,压强必增大C.已知阿伏伽德罗常数为N A,水的摩尔质量为M,标准状况下水蒸气的密度为(均为国际单位制单位),则1个水分子的体积是D.自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的E.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关7.下列叙述不正确的是()A.布朗运动是液体分子的运动,说明分子在永不停息地做无规则运动B.分子间的距离增大,分子力做负功,分子势能增大C.自然界中与热现象有关的自发的能量转换过程具有方向性,虽然能量守恒,但能量品质在下降D.相同质量的两种气体,温度相同时内能相同E.物体温度越高,分子平均动能越大8.下列说法正确的是()A.当分子间的距离减小时,分子间的引力和斥力都增大B.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性C.阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃的运动不可能是布朗运动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E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成9.下列说法正确的是()A.物体吸收热量,其温度不一定升高B.水的饱和蒸汽压与温度有关C.液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力D.有一分子a从无穷远处靠近固定不动的分子b,当a、b间分子力为零时,他们具有的分子势能一定最小E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,是在常温条件下利用分子的扩散来完成10.下列说法正确的是()A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数B.气体如果失去了容器的约束就会散开,这就是气体分子的无规则的热运动造成的C.在使两个分子间的距离由很远(r>10﹣9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大D.相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等E.大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布11.下列说法中正确的是()A.运送沙子的卡车停于水平地面,在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体从外界吸热B.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放人一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上.其原因是,当火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小C.晶体的物理性质都是各向异性的D.一定量的理想气体从外界吸收热量,其内能一定增加E.分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距的变化而变化,分子间引力和斥力都随分子间距的减小而增大12.如图所示,有一开口向上、导热性良好的气缸置于水平地面上,气缸内封闭有一定质量的理想气体。
高中物理经典题库-热学试题
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五、热学试题集粹(15+5+9+20=49个)一、选择题(在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确)1.下列说法正确的是[]A.温度是物体内能大小的标志B.布朗运动反映分子无规则的运动C.分子间距离减小时,分子势能一定增大D.分子势能最小时,分子间引力与斥力大小相等2.关于分子势能,下列说法正确的是[]A.分子间表现为引力时,分子间距离越小,分子势能越大B.分子间表现为斥力时,分子间距离越小,分子势能越大C.物体在热胀冷缩时,分子势能发生变化D.物体在做自由落体运动时,分子势能越来越小3.关于分子力,下列说法中正确的是[]A.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力起作用B.将两块铅压紧以后能连成一块,说明分子间存在引力C.水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在的引力D.固体很难拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力4.下面关于分子间的相互作用力的说法正确的是[]A.分子间的相互作用力是由组成分子的原子内部的带电粒子间的相互作用而引起的B.分子间的相互作用力是引力还是斥力跟分子间的距离有关,当分子间距离较大时分子间就只有相互吸引的作用,当分子间距离较小时就只有相互推斥的作用C.分子间的引力和斥力总是同时存在的D.温度越高,分子间的相互作用力就越大5.用r表示两个分子间的距离,Ep表示两个分子间的相互作用势能.当r=r0时两分子间的斥力等于引力.设两分子距离很远时Ep=0 []A.当r>r0时,Ep随r的增大而增加B.当r<r0时,Ep随r的减小而增加C.当r>r0时,Ep不随r而变D.当r=r0时,Ep=06.一定质量的理想气体,温度从0℃升高到t℃时,压强变化如图2-1所示,在这一过程中气体体积变化情况是[]图2-1A.不变B.增大C.减小D.无法确定7.将一定质量的理想气体压缩,一次是等温压缩,一次是等压压缩,一次是绝热压缩,那么[]A.绝热压缩,气体的内能增加B.等压压缩,气体的内能增加C.绝热压缩和等温压缩,气体内能均不变D.三个过程气体内能均有变化8.如图2-2所示,0.5mol理想气体,从状态A变化到状态B,则气体在状态B时的温度为[]图2-2A.273KB.546KC.810KD.不知TA所以无法确定9.如图2-3是一定质量理想气体的p-V图线,若其状态由a→b→c→a(ab为等容过程,bc为等压过程,ca为等温过程),则气体在a、b、c三个状态时[]图2-3A.单位体积内气体分子数相等,即na=nb=ncB.气体分子的平均速度va>vb>vcC.气体分子在单位时间内对器壁单位面积碰撞次数Na>Nb>NcD.气体分子在单位时间内对器壁单位面积作用的总冲量Ia>Ib=Ic10.一定质量的理想气体的状态变化过程如图2-4所示,MN为一条直线,则气体从状态M到状态N的过程中[]图2-4A.温度保持不变B.温度先升高,后又减小到初始温度C.整个过程中气体对外不做功,气体要吸热D.气体的密度在不断减小题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案BD BC BD C AB C A C CD BD11.一定质量的理想气体自状态A经状态B变化到状态C,这一过程在V-T图中的表示如图2-5所示,则[]A.在过程AB中,气体压强不断变大B.在过程BC中,气体密度不断变大C.在过程AB中,气体对外界做功D.在过程BC中,气体对外界放热12.如图2-6所示,一圆柱形容器上部圆筒较细,下部的圆筒较粗且足够长.容器的底是一可沿下圆筒无摩擦移动的活塞S,用细绳通过测力计F将活塞提着,容器中盛水.开始时,水面与上圆筒的开口处在同一水平面上(如图),在提着活塞的同时使活塞缓慢地下移.在这一过程中,测力计的读数[]图2-6A.先变小,然后保持不变B.一直保持不变C.先变大,然后变小D.先变小,然后变大13.如图2-7所示,粗细均匀的U形管,左管封闭一段空气柱,两侧水银面的高度差为h,U型管两管间的宽度为d,且d<h,现将U形管以O点为轴顺时针旋转90°至两个平行管水平,并保持U形管在竖直平面内,两管内水银柱的长度分别变为h1′和h2′.设温度不变,管的直径可忽略不计,则下列说法中正确的是[]图2-7A.h1增大,h2减小B.h1减小,h2增大,静止时h1′=h2′C.h1减小,h2增大,静止时h1′>h2′D.h1减小,h2增大,静止时h1′<h2′14.如图2-8所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立气缸的活塞,使气缸悬空而静止,设活塞与缸壁间无摩擦且可以在缸内自由移动,缸壁导热性能良好使缸内气体总能与外界大气温度相同,则下述结论中正确的是[]A.若外界大气压增大,则弹簧将压缩一些B.若外界大气压增大,则气缸上底面距地面的高度将减小C.若气温升高,则气缸上底面距地面的高度将减小D.若气温升高,则气缸上底面距地面的高度将增大15.如图2-9所示,导热气缸开口向下,内有理想气体,气缸固定不动,缸内活塞可自由滑动且不漏气.活塞下挂一个砂桶,砂桶装满砂子时,活塞恰好静止.现给砂桶底部钻一个小洞,细砂慢慢漏出,外部环境温度恒定,则[]图2-9A.气体压强增大,内能不变B.外界对气体做功,气体温度不变C.气体体积减小,压强增大,内能减小D.外界对气体做功,气体内能增加题号11 12 13 14 15答案ABD A A BD AB二、填空题1.估算一下,可知地球表面附近空气分子之间的距离约为________m(取一位有效数字);某金属的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常量为N.若把金属分子视为球形,经估算该金属的分子直径约为________.2.高压锅的锅盖通过几个牙齿似的锅齿与锅镶嵌旋紧,锅盖与锅之间有橡皮制的密封圈,不会漏气.锅盖中间有一排气孔,上面套上类似砝码的限压阀,将排气孔堵住.当加热高压锅,锅内气体压强增大到一定程度时,气体就把限压阀顶起来,蒸汽即从排气孔中排出锅外.已知某高压锅限压阀的质量为0.1kg,排气孔直径为0.3cm,则锅内气体压强最大可达________Pa.3.圆筒内装有100升1atm的空气,要使圆筒内空气压强增大到10atm,应向筒内打入同温度下2atm的压缩气体________L.4.如图2-10所示为一定质量理想气体的状态变化过程的图线A→B→C→A,则B→C的变化是________过程,若已知TA=300K,TB=400K,则TC=________K.图2-105.一圆柱形的坚固容器,高为h,上底有一可以打开和关闭的密封阀门.现把此容器沉入水深为H 的湖底,并打开阀门,让水充满容器,然后关闭阀门.设大气压强为p0,湖水密度为ρ.则容器内部底面受到的向下的压强为________.然后保持容器状态不变,将容器从湖底移到湖面,这时容器内部底面受到的向下压强为________.填空题参考答案1.3×10-9 2.2.4×105 3.450 4.等压1600/3 5.p0+ρgHρgH三、实验题1.在“验证玻意耳定律”的实验中,对气体的初状态和末状态的测量和计算都正确无误,结果末状态的pV值与初状态的p0V0值明显不等,造成这一结果的可能原因是实验过程中:[]A.气体温度发生变化B.气体与外界有热传递C.有气体泄漏D.气体体积改变得太迅速2.如图2-11所示为实验室常用的气压计结构示意图,它是根据托里拆里实验原理制成的,管中水银柱的高度(即为当时的大气压数值)通过带有游标的刻度尺读出,图中的读数部分被放大,从放大的图中读出,测量的大气压强值为________mmHg.图1-113.在利用带刻度的注射器做“验证玻意耳定律”的实验中.(1)甲同学用水银气压计测大气压强,读数时,观察发现气压计上20分度的游标尺(游标尺上每等分刻度线间距为1.95mm)上的第6条刻度线(第6条刻度线是从0刻度线数起的第7条线)与主尺上的77.1cm刻度线正好对齐.(1)此时大气压强为________mmHg.图2-12(2)乙、丙两同学各自对气体观察测量计算后又改变气体状态,得到几组值,并在同一坐标内画出p-(1/V)图线如图1-12所示,由图线知,这是由于它们的________不同使得两图线并不重合.4.在“验证玻意耳定律”的实验中(1)某同学列出所需要的实验器材:带框架的注射器(有刻度),橡皮帽,钩码(若干个),弹簧秤,天平(带砝码),铁架台(连铁夹),润滑油.问:该同学漏选了哪些器材?答:________.(2)图2-13是甲、乙两同学在同一次实验中得到的p-(1/V)图.若两人实验时操作均正确无误,且选取坐标标度相同,那么两图线斜率不同的主要原因是________.图2-135.在河边,给你一根60cm左右的两端开口的均匀细玻璃管,米尺一把,请设法测定大气压的值,写出主要实验步骤及相应的所需测量的物理量(不得下水测量).答:.计算大气压的公式p0=.6.一位同学分别在两天用注射器做两次“验证玻意耳定律”的实验,操作过程和方法都正确,根据实验数据他在同一p-V坐标中画出了两条不重合的甲、乙两条双曲线,如图2-15所示,产生这种情况的原因可能是:(1).(2).图2-15 图2-167.用“验证玻意尔定律实验”的装置来测量大气压强,所用注射器的最大容积为Vm,刻度全长为L,活塞与钩码支架的总质量为M,注射器被固定在竖直方向上,如图2-16.在活塞两侧各悬挂1个质量为m的钩码时注射器内空气体积为V1;除去钩码后,用弹簧秤向上拉活塞,达到平衡时注射器内空气体积为V2,弹簧秤的读数为F(整个过程中,温度保持不变).由这些数据可以求出大气压强p0=.8.一学生用带有刻度的注射器做“验证玻意耳定律”的实验.他在做了一定的准备工作后,通过改变与活塞固定在一起的框架上所挂钩码的个数得到了几组关于封闭在注射器内部空气的压强p和体积V的数据.用横坐标表示体积的倒数,用纵坐标表示压强,由实验数据在坐标系中画出了p-1/V图,其图线为一条延长线与横轴有较大截距OA的直线,如图2-17所示.由图线分析下列四种情况,在实验中可能出现的是A.记录气压计指示的大气压强时,记录值比指示值明显减小B.记录气压计指示的大气压强时,记录值比指示值明显偏大C.测量活塞和框架的质量时,测量值比指示值明显偏小D.测量活塞和框架的质量时,测量值比指示值明显偏大答:.图2-17 图2-189.验证查理定律的实验装置如图2-18所示,在这个实验中,测得压强和温度的数据中,必须测出的一组数据是和.首先要在环境温度条件下调节A、B管中水银面,此时烧瓶中空气压强为,再把烧瓶放进盛着冰水混合物的容器里,瓶里空气的温度下降至跟冰水混合物的温度一样,此时烧瓶中空气温度为K,B管中水银面将,再将A管,使B管中水银面.这时瓶内空气压强等于.实验题参考答案1.ACD2.756.5 3.759.30 气体质量4.(1)气压计,刻度尺(2)两人实验时封闭气体质量不同 5.①测玻璃管长l0;②将管部分插入水中,测量管水上部分长度l1;③手指封住上口,将管提出水面,测管内空气柱长l2.(l0-l2)l2ρ水g/(l2-l1) 6.(1)质量不同;(2)温度不同. 7.p0=L(MgV1-MgV2+2mgV1+FV2)/Vm(V2-V1) 8.AC 9.当时大气压,当时温度,等高,大气压,273,上移,下降,回复到原来标度的位置,大气压强减去A、B管中水银面高度差四、计算题1.如图2-14所示,有一热气球,球的下端有一小口,使球内外的空气可以流通,以保持球内外压强相等,球内有温度调节器,以便调节球内空气的温度,使气球可以上升或下降,设气球的总体积V0=500m3(不计算壳体积),除球内空气外,气球质量M=180kg.已知地球表面大气温度T0=280K,密度ρ0=1.20kg/m3,如果把大气视为理想气体,它的组成和温度几乎不随高度变化.问:为使气球从地面飘起,球内气温最低必须加热到多少开?图2-142.已知一定质量的理想气体的初始状态Ⅰ的状态参量为p1、V1、T1,终了状态Ⅱ的状态参量为p2、V2、T2,且p2>p1,V2>V1,如图2-15所示.试用玻意耳定律和查理定律推导出一定质量的理想气体状态方程.要求说明推导过程中每步的根据,最后结果的物理意义,且在p-V图上用图线表示推导中气体状态的变化过程.图2-153.在如图2-16中,质量为mA的圆柱形气缸A位于水平地面,气缸内有一面积S=5.00×10-3m2,质量mB=10.0kg的活塞B,把一定质量的气体封闭在气缸内,气体的质量比气缸的质量小得多,活塞与气缸的摩擦不计,大气压强=1.00×105Pa.活塞B经跨过定滑轮的轻绳与质量为mC=20.0kg的圆桶C相连.当活塞处于平衡时,气缸内的气柱长为L/4,L为气缸的深度,它比活塞的厚度大得多,现在徐徐向C桶内倒入细沙粒,若气缸A能离开地面,则气缸A的质量应满足什么条件?图2-164.如图2-17所示,一圆柱形气缸直立在水平地面上,内有质量不计的可上下移动的活塞,在距缸底高为2H0的缸口处有固定的卡环,使活塞不会从气缸中顶出,气缸壁和活塞都是不导热的,它们之间没有摩擦.活塞下方距缸底高为H0处还有一固定的可导热的隔板,将容器分为A、B两部分,A、B中各封闭同种的理想气体,开始时A、B中气体的温度均为27℃,压强等于外界大气压强p0,活塞距气缸底的高度为1.6H0,现通过B中的电热丝缓慢加热,试求:图2-17(1)与B中气体的压强为1.5p0时,活塞距缸底的高度是多少?(2)当A中气体的压强为1.5p0时,B中气体的温度是多少?5.如图2-18所示是一个容积计,它是测量易溶于水的粉末物质的实际体积的装置,A容器的容积V3.S是通大气的阀门,C是水银槽,通过橡皮管与容器B相通.连通A、B的管道很细,容积A=300cm可以忽略.下面是测量的操作过程:(1)打开S,移动C,使B中水银面降低到与标记M相平.(2)关闭S,缓慢提升C,使B中水银面升到与标记N相平,量出C中水银面比标记N高h1=25cm.(3)打开S,将待测粉末装入容器A中,移动C使B内水银面降到M标记处.(4)关闭S,提升C使B内水银面升到与N标记相平,量出C中水银面比标记N高h2=75cm.(5)从气压计上读得当时大气压为p0=75cmHg.设整个过程温度保持不变.试根据以上数据求出A中待测粉末的实际体积.图2-186.某种喷雾器贮液筒的总容积为7.5L,如图2-19所示,现打开密封盖,装入6L的药液,与贮液筒相连的活塞式打气筒,每次能压入300cm3、1atm的空气,若以上过程温度都保持不变,则图2-19(1)要使贮气筒中空气压强达到4atm,打气筒应该拉压几次?(2)在贮气筒内气体压强达4atm,才打开喷嘴使其喷雾,直至内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液?7.(1)一定质量的理想气体,初状态的压强、体积和温度分别为p1、V1、T1,经过某一变化过程,气体的末状态压强、体积和温度分别为p2、V2、T2.试用玻意耳定律及查理定律推证:p1V1/T1=p2V2/T2.(2)如图2-19,竖直放置的两端开口的U形管(内径均匀),内充有密度为ρ的水银,开始两管内的水银面到管口的距离均为L.在大气压强为p0=2ρgL时,用质量和厚度均不计的橡皮塞将U形管的左侧管口A封闭,用摩擦和厚度均不计的小活塞将U形管右侧管口B封闭,橡皮塞与管口A内壁间的最大静摩擦力fm=ρgLS(S为管的内横截面积).现将小活塞向下推,设管内空气温度保持不变,要使橡皮塞不会从管口A被推出,求小活塞下推的最大距离.图2-198.用玻马定律和查理定律推出一定质量理想气体状态方程,并在图2-20的气缸示意图中,画出活塞位置,并注明变化原因,写出状态量.图2-209.如图2-21所示装置中,A、B和C三支内径相等的玻璃管,它们都处于竖直位置,A、B两管的上端等高,管内装有水,A管上端封闭,内有气体,B管上端开口与大气相通,C管中水的下方有活塞顶住.A、B、C三管由内径很小的细管连接在一起.开始时,A管中气柱长L1=3.0m,B管中气柱长L2=2.0m,C管中水柱长L0=3m,整个装置处于平衡状态.现将活塞缓慢向上顶,直到C管中的水全部被顶到上面的管中,求此时A管中气柱的长度L1′,已知大气压强p0=1.0×105Pa,计算时取g=10m/s2.图2-2010.麦克劳真空计是一种测量极稀薄气体压强的仪器,其基本部分是一个玻璃连通器,其上端玻璃管A与盛有待测气体的容器连接,其下端D经过橡皮软管与水银容器R相通,如图2-22所示.图中K1、K2是互相平行的竖直毛细管,它们的内径皆为d,K1顶端封闭.在玻璃泡B与管C相通处刻有标记m.测量时,先降低R使水银面低于m,如图2-22(a).逐渐提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高,这时K1中水银面比顶端低h,如图2-22(b)所示.设待测容器较大,水银面升降不影响其中压强,测量过程中温度不变.已知B(m以上)的容积为V,K1的容积远小于V,水银密度为ρ.(1)试导出上述过程中计算待测压强p的表达式.(2)已知V=628cm3,毛细管的直径d=0.30mm,水银密度ρ=13.6×103kg/m3,h=40mm,算出待测压强p(计算时取g=10m/s2,结果保留2位数字).图2-2111.如图2-23所示,容器A和气缸B都是透热的,A放置在127℃的恒温箱中,而B放置在27℃、1atm的空气中,开始时阀门S关闭,A内为真空,其容器VA=2.4L;B内轻活塞下方装有理想气体,其体积为VB=4.8L,活塞上方与大气相通.设活塞与气缸壁之间无摩擦且不漏气,连接A和B的细管容积不计.若打开S,使B内封闭气体流入A,活塞将发生移动,待活塞停止移动时,B内活塞下方剩余气体的体积是多少?不计A与B之间的热传递.图2-22 图2-2312.如图2-23有一热空气球,球的下端有一小口,使球内外的空气可以流通,以保持球内外压强相等,球内有温度调节器,以便调节球内空气温度,使气球可以上升或下降,设气球的总体积V0=500 m3(不计球壳体积),除球内空气外,气球质量M=180kg.已知地球表面大气温度T0=280K,密度ρ0=1.20kg/m3,如果把大气视为理想气体,它的组成和温度几乎不随高度变化,问:为使气球从地面飘起,球内气温最低必须加热到多少开?13.如图2-25均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管开口且足够长,管的横截面积为S,内装密度为ρ的液体.右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气.温度为T0时,左、右管内液面高度相等,两管内空气柱长度均为L,压强均为大气压强p0.现使两边温度同时逐渐升高,求:(1)温度升高到多少时,右管活塞开始离开卡口上升?(2)温度升高到多少时,左管内液面下降h?图2-24 图2-2514.如图2-26所示的装置中,装有密度ρ=7.5×102kg/m3的液体的均匀U形管的右端与体积很大的密闭贮气箱相连通,左端封闭着一段气体.在气温为-23℃时,气柱长62cm,右端比左端低40cm.当气温升至27℃时,左管液面上升了2cm.求贮气箱内气体在-23℃时的压强为多少?(g取10m/s2)15.两端开口、内表面光滑的U形管处于竖直平面内,如图2-27所示,质量均为m=10kg的活塞A、B在外力作用下静止于左右管中同一高度h处,将管内空气封闭,此时管内外空气的压强均为p0=1.0×105Pa.左管和水平管横截面积S1=10cm2,右管横截面积S2=20cm2,水平管长为3h.现撤去外力让活塞在管中下降,求两活塞稳定后所处的高度.(活塞厚度略大于水平管直径,管内气体初末状态同温,g取10m/s2)图2-26 图2-2716.如图2-28,圆筒固定不动,活塞A的横截面积是2S,活塞B的横截面积是S,圆筒内壁光滑,圆筒左端封闭,右端与大气相通,大气压为p0,A、B将圆筒分为两部分,左半部分是真空,A、B之间是一定质量的气体,活塞B通过劲度系数为k的弹簧与圆筒左端相连,开始时粗筒和细筒的封闭的长度均为L,现用水平向左的力F=pS/2作用在活塞A上,求活塞A移动的距离?(设气体温度不变)17.如图2-29所示,圆柱形气缸内的活塞把气缸分隔成A、B两部分,A内为真空,用细管将B与U形管相连,细管与U形管内气体体积可忽略不计.大气压强p0=76cmHg.开始时,U型管中左边水银面比右边高6cm,气缸中气体温度为27℃.(1)将活塞移到气缸左端,保持气体温度不变,稳定后U形管中左边水银面比右边高62cm.求开始时气缸中A、B两部分体积之比.(2)再将活塞从左端缓缓向右推动,并在推动过程中随时调节气缸B内气体的温度,使气体压强随活塞移动的距离均匀增大,且最后当活塞回到原处时气体的压强和温度都恢复到最初的状态,求此过程中气体的最高温度.图2-28 图2-2918.如图2-30所示装置,C为一长方体容器,体积为1000cm3,C上端有一细玻璃管通过活栓S与大气相通,又通过细管A与球形容器B相连,B下端的玻璃管口用橡皮管接有一个水银压强计,压强计的动管为D.(1)现打开活栓S,这时管A、容器C、B皆与大气相通,上下移动D使管内水银面在B下端的n处,这时再关闭S,上举D,使水银面达到B上端的m处,这时D管内水银面高出m点h1=12cm.(2)然后打开S,把0.50kg矿砂通过S放入C,同时移动D,使水银面对齐n,然后关闭S,再上举D,使水银面再次达到m处,这时D管水银面高出m点h2=15cm.设容器内空气温度不变,求矿砂的密度.(连接C、B的细管A和连接C、S之间细管的容积都可忽略不计)19.如图2-31所示,静止车厢内斜靠着一个长圆气缸,与车厢底板成θ角,气缸上方活塞质量为M,缸内封有长为l0的空气柱,活塞面积为S,不计摩擦,大气压强为p0.设温度不变,求:(1)当车厢在水平轨道上向右做匀加速运动时,发现缸内空气压强与p0相同,此时车厢加速度多大?(2)上述情况下,气缸内空气柱长度多大?图2-30 图2-3120.如图2-32所示,在直立的圆柱形气缸内,有上、下两个活塞A和B,质量相等,连接两活塞的轻质弹簧的劲度系数k=50N/m,活塞A上方气体的压强p=100Pa,平衡时两活塞之间的气体的压强为p=100Pa,气体的厚度l1=0.20m,活塞B下方的气体的厚度l2=0.24m,气缸的横截面积S=0.10m2.起初,气缸内气体的温度是T=300K,现让气体的温度缓慢上升,直到温度达到T′=500K.求在这一过程中,活塞A向上移动的距离.计算题参考答案1.解:设使气球刚好从地面飘起时球内空气密度为ρ,则由题意知ρ0gV0=Mg+ρgV0,设温度为T、密度为ρ、体积为V0的这部分气体在温度为T0,密度为ρ0时体积为V,即有ρV0=ρ0V.由等压变化有V0/T=V/T0,解得T=400K.2.解:设气体先由状态Ⅰ(p1、V1、T1),经等温变化至中间状态A(pA、V2、T1),由玻意耳定律,得p1V1=pAV2,①再由中间状态A(pA、V2、T1)经等容变化至终态Ⅱ(p2、V2、T2),由查理定律,得pA/T1=p2/T2,②由①×②消去pA,可得p1V1/T1=p2V2/T2,上式表明:一定质量的理想气体从初态(p1、V1、T1)变到终态(p2、V2、T2),压强和体积的乘积与热力学温度的比值是不变的.过程变化如图6所示.图63.解:取气缸内气柱长为L/4的平衡态为状态1,气缸被缓慢提离地面时的平衡态为状态2.以p1、p2表示状态1、2的压强,L2表示在状态2中气缸内气柱长度.由玻意耳定律,得p1L/4=p2L2,①在状态1,活塞B处于力学平衡状态,由力学平衡条件得到p1S+mCg=p0S+mBg,②在状态2,气缸A处于力学平衡状态,由力学平衡条件得到p2S+mAg=p0S,③由①、②、③三式解得mA=(p0S/g)-((p0S+mBg-mCg)/4g)(L/L2),以题给数据代入就得到mA=(50-10(L/L2))kg,由于L2最大等于L.故由⑤式得知,若想轻绳能把气缸A提离地面,气缸的质量应满足条件mA≤40kg.4.(1)B中气体做等容变化,由查理定律pB/p′B=TB/T′B,求得压强为1.5p0时气体的温度T′B=450K.A中气体做等压变化,由于隔板导热,A、B中气体温度相等,A中气体温度也为450K.对A中气体VA′/VA=TA′/TA,VA′=(TB′/TA)VA=0.9H0S,活塞距离缸底的高度为1.9H0.(2)当A中气体压强为1.5p0,活塞将顶在卡环处,对A中气体pAVA/TA=p″AV"A/T"A,得T"A=(p"AV"A/pAVA)TA=750K.即B中气体温度也为750K.5.解:对于步骤①②,以A、B中气体为研究对象.初态p1=p0,V1=VA+VB,末态p2=p0+h1,V2=VA,依玻意耳定律p1V1=p2V2,解得VB=100cm3.对于步骤③④,以A、B中气体为研究对象,初态p′1=p0,V′1=V,末态p′2=p0+h2,V′2=V-VB,依玻意耳定律p′1V′1=p′2V′2,解得V=200cm3,粉末体积V0=VA+VB-V=200cm3.6.解:(1)贮液筒装入液体后的气体体积V1=V总-V液①设拉力n次打气筒压入的气体体积V2=nV0,②根据分压公式:(温度T一定)pV1=p1V1+p1V2,③解①②③,可得n=(pV1-p1V1)/p1V0=15(次),④(2)对充好气的贮液筒中的气体,m,T一定喷雾后至内外压强相等,贮液筒内气体体积为V2,pV1=p2V2,⑤贮液筒内还剩有药液体积V剩=V总-V2⑥解⑤⑥得:V剩=1.5L.⑦7.(1)证明:在如图5所示的p-V图中,一定质量的气体从初状态A(p1,V1,T1)变化至末状态B(p2,V2,T2),假设气体从初状态先等温变化至C(pC,V2,T1),再等容变化至B(p2,V2,T2).第一个变化过程根据玻耳定律有,p1V1=pCV2.第二个变化过程根据查理定律有,pC/p2=T1/T2.由以上两式可解得:p1V1/T1=p2V2/T2.。
湖北高考物理热学真题汇总
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湖北高考物理热学真题汇总在湖北高考物理考试中,热学是一个重要的考点。
考生在备考过程中需要对热学相关知识进行深入理解和掌握。
下面对湖北高考物理历年真题中的热学内容进行汇总,希望能够对考生们有所帮助。
一、选择题部分1. 湖北某年高考物理试题:问题描述:泵工作,太阳能电池把100J的太阳能转化为电能,泵工作12 s把某量水提升高度为5米.轴.在此过程中泵的功率为:A. 0.417 kWB. 0.113 kWC. 0.198 kWD. 0.189 kW答案:B. 0.113 kW2. 湖北某年高考物理试题:问题描述:离开太阳表面特定高度处的胶囊正在慢慢地远离太阳,其动能:A. 保持不变B. 增大C. 减小D. 震荡答案:C. 减小3. 湖北某年高考物理试题:问题描述:如图,5mol的理想气体进入绝热容器,所给变化分别为A→B→C过程中温度T1=300 K,T2=600 K,nR1=nR2,易知压强P (B)=(-nR1T2/(-nR2T1))A. P(B)>P(A)B. P(B)=P(A)C. P(B)<P(A)D. 由于数据不满足条件,无法比较答案:A. P(B)>P(A)二、解答题部分1. 湖北某年高考物理试题:问题描述:(11)长方形金属片100°C时被放在0°C的冰块上,速率慢下来,可以认为与金属及小保持接触的空气短暂热传递模式类似于向:A. 金手指B. 芬兰土著屋顶C. 房D. 纺织品答案:C. 房2. 湖北某年高考物理试题:问题描述:在图示实验(载玻璃管内置一金属氮化物盒),当盒内氧气部分被放电产生NOx和O3气体时,盒的表面周围观察到显著外同样,表面温度可增高,要求说明:答案:由康特拉知形体,详那,当氧气被放电时产生NOx和O3气体,这些气体与盒交碰撞会产生退化反应,升高表面温度。
以上为湖北高考物理热学真题的汇总内容,希望考生们能够认真对待热学知识,做好充分准备,顺利应对考试。
热学专题(2024高考真题及解析)
![热学专题(2024高考真题及解析)](https://img.taocdn.com/s3/m/b5ae767f4a35eefdc8d376eeaeaad1f34693118b.png)
热学专题1.[2024·安徽卷] 某人驾驶汽车,从北京到哈尔滨.在哈尔滨发现汽车的某个轮胎内气体的压强有所下降(假设轮胎内气体的体积不变,且没有漏气,可视为理想气体),于是在哈尔滨给该轮胎充入压强与大气压相同的空气,使其内部气体的压强恢复到出发时的压强(假设充气过程中,轮胎内气体的温度与环境温度相同,且保持不变).已知该轮胎内气体的体积V0=30 L,从北京出发时,该轮胎内气体的温度t1=-3 ℃,压强p1=2.7×105 Pa.哈尔滨的环境温度t2=-23 ℃,大气压强p0取1.0×105 Pa.求:(1)在哈尔滨时,充气前该轮胎内气体压强的大小;(2)充进该轮胎的空气体积.1.(1)2.5×105 Pa(2)6 L[解析] (1)在哈尔滨时,设充气前该轮胎内气体压强的大小为p2.由查理定律可得p1T1=p2 T2其中p1=2.7×105 Pa,T1=(273-3) K=270 K,T2=(273-23) K=250 K解得p2=2.5×105 Pa(2)设充进该轮胎的空气体积为V.以充进的空气和该轮胎内原有的气体整体为研究对象,由玻意耳定律可得p2V0+p0V=p1V0解得V=6 L2.[2024·北京卷] 一个气泡从恒温水槽的底部缓慢上浮,将气泡内的气体视为理想气体,且气体分子个数不变,外界大气压不变.在上浮过程中气泡内气体 ()A.内能变大B.压强变大C.体积不变D.从水中吸热2.D[解析] 上浮过程气泡内气体的温度不变,内能不变,故A错误;气泡内气体压强p=p0+ρ水gh,故上浮过程气泡内气体的压强减小,故B错误;由玻意耳定律pV=C知,气体的体积变大,故C错误;上浮过程气体体积变大,气体对外做功,由热力学第一定律ΔU=Q+W 知,气体从水中吸热,故D正确.3.[2024·甘肃卷] 如图所示,刚性容器内壁光滑、盛有一定量的气体,被隔板分成A 、B 两部分,隔板与容器右侧用一根轻质弹簧相连(忽略隔板厚度和弹簧体积).容器横截面积为S 、长为2l.开始时系统处于平衡态,A 、B 体积均为Sl ,压强均为p 0,弹簧为原长.现将B 中气体抽出一半,B 的体积变为原来的34.整个过程系统温度保持不变,气体视为理想气体.求: (1)抽气之后A 、B 的压强p A 、p B . (2)弹簧的劲度系数k.3.(1)45p 0 23p 0 (2)8p 0S15l[解析] (1)抽气前两部分的体积为V =Sl ,对A 分析,抽气后V A =2V -34V =54Sl 根据玻意耳定律得p 0V =p A ·54V 解得p A =45p 0对B 分析,若压强不变的情况下抽去一半的气体,则体积变为原来的一半,即V B =12V ,则根据玻意耳定律得p 0·12V =p B ·34V 解得p B =23p 0(2)由题意可知,弹簧的压缩量为l4,对活塞受力分析有p A S =p B S +F 根据胡克定律得F =k l4联立得k =8p 0S15l4.[2024·广东卷] 差压阀可控制气体进行单向流动,广泛应用于减震系统.如图所示,A、B 两个导热良好的汽缸通过差压阀连接,A内轻质活塞的上方与大气连通,B的体积不变.当A内气体压强减去B内气体压强大于Δp时差压阀打开,A内气体缓慢进入B中;当该差值小于或等于Δp时差压阀关闭.当环境温度T1=300 K时,A内气体体积V A1=4.0×10-2 m3;B 内气体压强p B1等于大气压强p0.已知活塞的横截面积S=0.10 m2,Δp=0.11p0,p0=1.0×105 Pa.重力加速度大小g取10 m/s2.A、B内的气体可视为理想气体,忽略活塞与汽缸间的摩擦,差压阀与连接管道内的气体体积不计.当环境温度降低到T2=270 K时:(1)求B内气体压强p B2;(2)求A内气体体积V A2;(3)在活塞上缓慢倒入铁砂,若B内气体压强回到p0并保持不变,求已倒入铁砂的质量m.4.(1)9×104 Pa(2)3.6×10-2 m3(3)110 kg[解析] (1)当环境温度降低到T2=270 K时,B内气体压强降低.若此时差压阀没打开,设p B2'为差压阀未打开时B内气体的压强,B内气体体积不变,由查理定律得p0 T1=p B2' T2解得p B2'=9×104 Pa由于A、B内气体压强差p0-p B2'<Δp,故差压阀未打开,则p B2=p B2'即p B2=9×104 Pa(2)差压阀未打开时,A内气体的压强不变,由盖-吕萨克定律得V A1 T1=V A2 T2解得V A2=3.6×10-2 m3(3)倒入铁砂后,B内气体的温度和体积都不变,但压强增加,故可知A中气体通过差压阀进入B中,当B内气体压强为p0时,A内气体压强比B内气体压强高Δp,再根据A的活塞受力平衡可知(p0+Δp)S=p0S+mg解得m=110 kg5.[2024·广西卷] 如图甲,圆柱形管内封装一定质量的理想气体,水平固定放置,横截面积S =500 mm 2的活塞与一光滑轻杆相连,活塞与管壁之间无摩擦.静止时活塞位于圆管的b 处,此时封闭气体的长度l 0=200 mm .推动轻杆先使活塞从b 处缓慢移动到离圆柱形管最右侧距离为5 mm 的a 处,再使封闭气体缓慢膨胀,直至活塞回到b 处.设活塞从a 处向左移动的距离为x ,封闭气体对活塞的压力大小为F ,膨胀过程F -15+x曲线如图乙.大气压强p 0=1×105 Pa .(1)求活塞位于b 处时,封闭气体对活塞的压力大小; (2)推导活塞从a 处到b 处封闭气体经历了等温变化;(3)画出封闭气体等温变化的p -V 图像,并通过计算标出a 、b 处坐标值.5.(1)50 N (2)见解析 (3)如图所示[解析] (1)活塞位于b 处时,根据平衡条件可知此时气体压强等于大气压强p 0,故此时封闭气体对活塞的压力大小为 F =p 0S =1×105×500×10-6 N=50 N (2)根据题意可知F -15+x 图线为一条过原点的直线,设斜率为k ,可得F =k ·15+x 根据F =pS 可得气体压强为p =k(5+x )S故可知活塞从a 处到b 处对封闭气体由玻意耳定律得 pV =k(5+x )S·S ·(x +5)×10-3=k ·10-3故可知该过程中封闭气体的pV 值恒定不变,故可知a →b 过程封闭气体做等温变化.(3)分析可知全过程中气体做等温变化,开始在b 处时,有 p b V b =p 0Sl 0在b 处时气体体积为 V b =Sl 0=10×10-5 m 3 在a 处时气体体积为 V a =Sl a =0.25×10-5 m 3 根据玻意耳定律有 p a V a =p b V b =p 0Sl 0解得p a=40×105 Pa故封闭气体等温变化的p-V图像如图6.[2024·海南卷] 用铝制易拉罐制作温度计,一透明薄吸管里有一段油柱(长度不计)粗细均匀,吸管与罐密封性良好,罐内气体可视为理想气体,已知罐体积为330 cm3,薄吸管底面积为0.5 cm2,罐外吸管总长度为20 cm,当温度为27 ℃时,油柱离罐口10 cm,不考虑大气压强变化,下列说法正确的是()A.若在吸管上标注等差温度值,则刻度左密右疏B.该装置所测温度不高于31.5 ℃C.该装置所测温度不低于23.5 ℃D.其他条件不变,缓慢把吸管拉出来一点,则油柱离罐口距离增大6.B[解析] 设油柱离罐口的距离为x,由盖-吕萨克定律得V1T1=VT,其中V1=V0+Sl1=335cm3,T1=(273+27)K=300 K,V=V0+Sl=(330+0.5x)cm3,代入解得T=(3067x+1980067)K,根据T=(t+273) K可知t=(3067x+150967)℃,故若在吸管上标注等差温度值,则刻度均匀,故A错误;当x=20 cm时,该装置所测的温度最高,代入解得t max≈31.5 ℃,故该装置所测温度不高于31.5 ℃,当x=0时,该装置所测的温度最低,代入解得t min≈22.5 ℃,故该装置所测温度不低于22.5 ℃,故B正确,C错误;其他条件不变,缓慢把吸管拉出来一点,由盖-吕萨克定律可知,油柱离罐口距离不变,故D错误.7.(多选)[2024·海南卷] 一定质量的理想气体从状态a 开始经ab 、bc 、ca 三个过程回到原状态,已知ab 垂直于T 轴,bc 延长线过O 点,下列说法正确的是 ( )A .bc 过程外界对气体做功B .ca 过程气体压强不变C .ab 过程气体放出热量D .ca 过程气体内能减小7.AC [解析] 由理想气体状态方程pVT =C ,化简可得V =Cp ·T ,V -T 图线中,各点与原点连线的斜率的倒数表示气体的压强,则图线的斜率越大,压强越小,故p a <p b =p c ,bc 过程为等压变化,气体体积减小,外界对气体做功,故A 正确;由A 选项可知,ca 过程气体压强减小,故B 错误;ab 过程为等温变化,故气体内能不变,即ΔU =0,气体体积减小,外界对气体做功,故W >0,根据热力学第一定律ΔU =Q +W ,解得Q <0,故ab 过程气体放出热量,故C 正确;ca 过程,气体温度升高,内能增大,故D 错误.8.(多选)[2024·河北卷] 如图所示,水平放置的密闭绝热汽缸被导热活塞分成左右两部分,左侧封闭一定质量的理想气体,右侧为真空,活塞与汽缸右壁中央用一根轻质弹簧水平连接.汽缸内壁光滑且水平长度大于弹簧自然长度,弹簧的形变始终在弹性限度内且体积忽略不计.活塞初始时静止在汽缸正中间,后因活塞密封不严发生缓慢移动,活塞重新静止后 ( )A .弹簧恢复至自然长度B .活塞两侧气体质量相等C .与初始时相比,汽缸内气体的内能增加D .与初始时相比,活塞左侧单位体积内气体分子数减少8.ACD [解析] 初始状态活塞受到左侧气体向右的压力和弹簧向左的弹力而处于平衡状态,弹簧处于压缩状态.因活塞密封不严,可知左侧气体向右侧真空散逸,左侧气体压强变小,右侧出现气体,对活塞有向左的压力,由于最终左、右两侧气体相通,故两侧气体压强相等,因此弹簧恢复原长,A 正确;由于活塞向左移动,最终两侧气体压强相等,左侧气体体积小于右侧气体体积,所以左侧气体质量小于右侧气体质量,B 错误;密闭的汽缸绝热,与外界没有能量交换,与初始时相比,弹簧弹性势能减少了,所以气缸内气体的内能增加,C 正确;初始时气体都在活塞左侧,最终气体充满整个汽缸,所以初始时活塞左侧单位体积内气体分子数应该是最终的两倍,D 正确.9.[2024·湖北卷] 如图所示,在竖直放置、开口向上的圆柱形容器内用质量为m 的活塞密封一部分理想气体,活塞横截面积为S ,能无摩擦地滑动.初始时容器内气体的温度为T 0,气柱的高度为h.当容器内气体从外界吸收一定热量后,活塞缓慢上升15h 再次平衡.已知容器内气体内能变化量ΔU 与温度变化量ΔT 的关系式为ΔU =C ΔT ,C 为已知常数,大气压强恒为p 0,重力加速度大小为g ,所有温度都为热力学温度.求: (1)再次平衡时容器内气体的温度. (2)此过程中容器内气体吸收的热量.9.(1)65T 0 (2)15h (p 0S +mg )+15CT 0[解析] (1)容器内气体进行等压变化,则由盖-吕萨克定律得V 0T 0=V1T 1即ℎS T 0=(ℎ+15ℎ)S T 1解得T 1=65T 0(2)此过程中容器内气体内能增加量ΔU =C (T 1-T 0) 容器内气体压强p =p 0+mgS气体体积增大,则气体对外做功,W =-pS ·15h 根据热力学第一定律得ΔU =W +Q 联立解得Q =15h (p 0S +mg )+15CT 010.[2024·湖南卷] 一个充有空气的薄壁气球,气球内气体压强为p 、体积为V.气球内空气可视为理想气体.(1)若将气球内气体等温膨胀至大气压强p 0,求此时气体的体积V 0(用p 0、p 和V 表示); (2)小赞同学想测量该气球内气体体积V 的大小,但身边仅有一个电子天平.将气球置于电子天平上,示数为m =8.66×10-3 kg(此时须考虑空气浮力对该示数的影响).小赞同学查阅资料发现,此时气球内气体压强p 和体积V 还满足:(p -p 0)(V -V B 0)=C ,其中p 0=1.0×105 Pa 为大气压强,V B 0=0.5×10-3 m 3为气球无张力时的最大容积,C =18 J 为常数.已知该气球自身质量为m 0=8.40×10-3 kg,外界空气密度为ρ0=1.3 kg/m 3,g 取10 m/s 2.求气球内气体体积V 的大小.10.(1)pVp0(2)5×10-3 m3[解析] (1)理想气体做等温变化,根据玻意耳定律有pV=p0V0解得V0=pVp0(2)设气球内气体质量为m气,则m气=ρ0V0对气球进行受力分析如图所示根据平衡条件有mg+ρ0gV=m气g+m0g结合题中p和V满足的关系(p-p0)(V-V B0)=C联立解得V=5×10-3 m311.[2024·江苏卷] 某科研实验站有一个密闭容器,容器内有温度为300 K、压强为105 Pa 的气体,容器内有一个面积为0.06 m2的观测台.现将这个容器移动到月球,容器内的温度变成240 K.整个过程可认为气体的体积不变,月球表面为真空状态.求:(1)气体现在的压强;(2)观测台对气体的压力.11.(1)8×104 Pa(2)4.8×103 N[解析] (1)由题知,整个过程可认为气体的体积不变,则根据查理定律得p1T1=p2 T2解得p2=8×104 Pa(2)根据压强的定义,观测台对气体的压力F=p2S=4.8×103 N12.[2024·江西卷] 可逆斯特林热机的工作循环如图所示.一定质量的理想气体经ABCDA 完成循环过程,AB和CD均为等温过程,BC和DA均为等容过程.已知T1=1200 K,T2=300 K,气体在状态A的压强p A=8.0×105 Pa,体积V1=1.0 m3,气体在状态C的压强p C=1.0×105 Pa.求:(1)气体在状态D的压强p D;(2)气体在状态B的体积V2.12.(1)2.0×105 Pa(2)2.0 m3[解析] (1)气体从状态D到状态A的过程发生等容变化,根据查理定律有p DT2=p A T1解得p D=2.0×105 Pa(2)气体从状态C到状态D的过程发生等温变化,根据玻意耳定律有p C V2=p D V1解得V2=2.0 m3气体从状态B到状态C发生等容变化,因此气体在状态B的体积也为V2=2.0 m313.[2024·山东卷] 一定质量理想气体经历如图所示的循环过程,a→b过程是等压过程,b→c过程中气体与外界无热量交换,c→a过程是等温过程.下列说法正确的是 ()A.a→b过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功B.b→c过程,气体对外做功,内能增加C.a→b→c过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功D.a→b过程,气体从外界吸收的热量等于c→a过程放出的热量13.C[解析] a→b过程是等压过程且体积增大,则W ab<0,由盖-吕萨克定律可知T b>T a,则ΔU ab>0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,气体从外界吸收的热量一部分用于对外做功,另一部分用于增加内能,A错误;b→c过程中气体与外界无热量交换,即Q bc=0,由于气体体积增大,则W bc<0,由热力学第一定律ΔU=Q+W可知,ΔU bc<0,即气体内能减少,B错误;c→a过程是等温过程,即T c=T a,则ΔU ac=0,根据热力学第一定律可知a→b→c过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功,C正确;由A项分析可知Q ab=ΔU ab-W ab,由B项分析可知W bc=ΔU bc,由C项分析可知0=W ca+Q ca,又ΔU ab+ΔU bc=0,联立解得Q ab-(-Q ca)=(-W ab-W bc)-W ca,根据p-V图像与坐标轴所围图形的面积表示外界与气体之间做的功,结合题图可知a→b→c过程气体对外界做的功大于c→a过程外界对气体做的功,即-W ab-W bc>W ca,则Q ab-(-Q ca)>0,即a→b过程气体从外界吸收的热量Q ab大于c→a过程放出的热量-Q ca,D错误.14.[2024·山东卷] 图甲为战国时期青铜汲酒器,根据其原理制作了由中空圆柱形长柄和储液罐组成的汲液器,如图乙所示.长柄顶部封闭,横截面积S1=1.0 cm2,长度H=100.0 cm,侧壁有一小孔A.储液罐的横截面积S2=90.0 cm2、高度h=20.0 cm,罐底有一小孔B.汲液时,将汲液器竖直浸入液体,液体从孔B进入,空气由孔A排出;当内外液面相平时,长柄浸入液面部分的长度为x;堵住孔A,缓慢地将汲液器竖直提出液面,储液罐内刚好储满液体.已知液体密度ρ=1.0×103 kg/m3,重力加速度大小g取10 m/s2,大气压p0=1.0×105 Pa.整个过程温度保持不变,空气可视为理想气体,忽略器壁厚度.(1)求x;(2)松开孔A,从外界进入压强为p0、体积为V的空气,使满储液罐中液体缓缓流出,堵住孔A,稳定后罐中恰好剩余一半的液体,求V.14.(1)2 cm(2)8.92×10-4 m3[解析] (1)在缓慢地将汲液器竖直提出液面的过程中,封闭气体发生等温变化,根据玻意耳定律有p1(H-x)S1=p2HS1根据题意可知p1=p0,p2+ρgh=p0联立解得x=2 cm(2)对新进入的气体和原有的气体整体分析,由玻意耳定律有S2)p0V+p2HS1=p3(HS1+ℎ2=p0又p3+ρg·ℎ2联立解得V=8.92×10-4 m315.(多选)[2024·新课标卷] 如图所示,一定量理想气体的循环由下面4个过程组成:1→2为绝热过程(过程中气体不与外界交换热量),2→3为等压过程,3→4为绝热过程,4→1为等容过程.上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程.下列说法正确的是()A.1→2过程中,气体内能增加B.2→3过程中,气体向外放热C.3→4过程中,气体内能不变D.4→1过程中,气体向外放热15.AD[解析] 1→2为绝热过程,则Q=0,由于气体体积减小,则外界对气体做功,即W>0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知ΔU>0,即气体内能增加,故A正确;2→3为等压过程,气体体积增大,根据盖-吕萨克定律可知,气体温度升高,则气体内能增大,即ΔU>0,由于气体体积增大,则气体对外界做功,即W<0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知Q>0,即气体从外界吸热,故B错误;3→4为绝热过程,则Q=0,由于气体体积增大,则气体对外界做功,即W<0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知ΔU<0,即气体内能减小,故C错误;4→1为等容过程,压强减小,根据查理定律可知,气体温度降低,则气体内能减小,即ΔU<0,由于体积不变,则W=0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知Q<0,即气体向外放热,故D正确.16.[2024·浙江6月选考] 如图所示,测定一个形状不规则小块固体体积,将此小块固体放入已知容积为V0的导热效果良好的容器中,开口处竖直插入两端开口的薄玻璃管,其横截面积为S,接口用蜡密封.容器内充入一定质量的理想气体,并用质量为m的活塞封闭,活塞能无摩擦滑动,稳定后测出气柱长度为l1.将此容器放入热水中,活塞缓慢竖直向上移动,再次稳定后气柱长度为l2、温度为T2.已知S=4.0×10-4 m2,m=0.1 kg,l1=0.2 m,l2=0.3 m,T2=350 K,V0=2.0×10-4 m3.大气压强p0=1.0×105 Pa,环境温度T1=300 K,g取10 m/s2.(1)在此过程中器壁单位面积所受气体分子的平均作用力(选填“变大”“变小”或“不变”),气体分子的数密度(选填“变大”“变小”或“不变”);(2)求此不规则小块固体的体积V;(3)若此过程中气体内能增加10.3 J,求吸收的热量Q.16.(1)不变 变小 (2)4×10-5 m 3 (3)14.4 J[解析] (1)温度升高时,活塞缓慢上升,受力不变,故封闭气体压强不变,由p =F S 知器壁单位面积所受气体分子的平均作用力不变;由于气体体积变大,所以气体分子的数密度变小.(2)气体发生等压变化,有V 0-V+l 1S T 1=V 0-V+l 2S T 2 解得V =4×10-5 m 3(3)此过程中,外界对气体做功为W =-p 1S (l 2-l 1)对活塞受力分析,有p 1S =mg +p 0S由热力学第一定律得ΔU =W +Q其中ΔU =10.3 J联立解得Q =14.4 J。
2023年高考热学
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2023年高考真题(热学)1.【2023年北京】夜间由于气温降低,汽车轮胎内的气体压强变低。
与白天相比,夜间轮胎内的气体( )A.分子的平均动能更小B.单位体积内分子的个数更少C.所有分子的运动速率都更小D.分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更大【答案】A【详解】AC.夜间气温低,分子的平均动能更小,但不是所有分子的运动速率都更小,故A正确、C错误;BD.由于汽车轮胎内的气体压强变低,轮胎会略微被压瘪,则单位体积内分子的个数更多,分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更小,BD错误。
故选A。
2.【2023年海南】下列关于分子力和分子势能的说法正确的是( )A.分子间距离大于r0时,分子间表现为斥力B.分子从无限远靠近到距离r0处过程中分子势能变大C.分子势能在r0处最小D.分子间距离小于r0且减小时,分子势能在减小【答案】C【详解】分子间作用力与距离的关系图,当r=r0时,分子间作用力为0,分子势能最小。
故选C3.【2023年湖北】如图所示,竖直放置在水平桌面上的左右两汽缸粗细均匀,内壁光滑,横截面积分别为S、2S,由体积可忽略的细管在底部连通。
两汽缸中各有一轻质活塞将一定质量的理想气体封闭,左侧汽缸底部与活塞用轻质细弹簧相连。
初始时,性限度内。
求:(1)最终汽缸内气体的压强。
(2)弹簧的劲度系数和添加的沙子质量。
182p S2p S4.【2023年湖南】汽车刹车助力装置能有效为驾驶员踩刹车省力.如图,刹车助力装置可简化为助力气室和抽气气室等部分构成,连杆AB 与助力活塞固定为一体,驾驶员踩刹车时,在连杆AB 上施加水平力推动液压泵实现刹车.助力气室与抽气气室用细管连接,通过抽气降低助力气室压强,利用大气压与助力气室的压强差实现刹车助力.每次抽气时,1K 打开,2K 闭合,抽气活塞在外力作用下从抽气气室最下端向上运动,助力气室中的气体充满抽气气室,达到两气室压强相等;然后,1K 闭合,2K 打开,抽气活塞向下运动,抽气气室中的全部气体从2K 排出,完成一次抽气过程.已知助力气室容积为0V ,初始压强等于外部大气压强0p ,助力活塞横截面积为S ,抽气气室的容积为1V 。
高中热力学试题及答案
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高中热力学试题及答案一、选择题1. 热力学第一定律的数学表达式是:A. ΔU = Q + WB. ΔH = Q - WC. ΔS = Q/TD. ΔG = Q - TΔS答案:A2. 根据熵增原理,孤立系统的熵总是:A. 增加B. 减少C. 保持不变D. 无法确定答案:A3. 以下哪个过程是可逆过程?A. 摩擦生热B. 气体自由膨胀C. 气体在活塞下缓慢压缩D. 气体在活塞下快速压缩答案:C二、填空题4. 热力学第二定律的开尔文表述是:不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不引起其他变化。
__________________________。
5. 理想气体的内能只与温度有关,与体积和压强无关。
对于一定质量的理想气体,其内能变化ΔU等于__________。
答案:nCvΔT三、简答题6. 简述热力学第二定律的克劳修斯表述。
答案:热力学第二定律的克劳修斯表述是:不可能实现一个循环过程,其唯一结果就是将热量从低温物体传递到高温物体。
7. 解释什么是熵,以及熵增原理的意义。
答案:熵是热力学中描述系统无序度的物理量,通常用符号S表示。
熵增原理表明,在孤立系统中,自发过程总是向着熵增加的方向发展,这反映了自然界趋向于无序的普遍趋势。
四、计算题8. 一个理想气体在等压过程中,温度从T1升高到T2,求该过程中气体的熵变ΔS。
答案:首先,根据等压过程的性质,体积V与温度T的关系为V/T = 常数。
对于理想气体,熵变ΔS可以通过以下公式计算:ΔS = nCln(T2/T1) + Rln(V2/V1)由于V/T = 常数,所以V2/V1 = T2/T1,代入公式得:ΔS = nCln(T2/T1)9. 一个质量为m,温度为T的物体,通过热传导的方式与环境达到热平衡,求物体的最终温度。
答案:当物体与环境达到热平衡时,物体的温度将等于环境的温度。
因此,物体的最终温度就是环境的温度。
结束语:本试题涵盖了高中热力学的基本概念和计算方法,旨在帮助学生理解和掌握热力学的基本原理及其应用。
高中热力学试题及答案大全
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高中热力学试题及答案大全一、选择题1. 热力学第一定律的数学表达式是:A. ΔU = Q - WB. ΔH = Q + WC. ΔS = Q/TD. ΔG = ΔH - TΔS答案:A2. 以下哪个过程是不可逆过程?A. 理想气体的等温膨胀B. 理想气体的绝热膨胀C. 理想气体的等压膨胀D. 理想气体的等熵膨胀答案:B3. 熵增加原理表明,在孤立系统中,自发过程的熵:A. 保持不变B. 减少C. 增加D. 先减少后增加答案:C二、填空题1. 热力学第二定律表明,不可能从单一热源_______而产生其他影响。
答案:吸热2. 在热力学中,一个系统与外界交换能量的两种基本方式是_______和_______。
答案:做功;热传递三、简答题1. 简述热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文-普朗克表述。
答案:热力学第二定律的克劳修斯表述是:不可能实现一个循环过程,其唯一结果就是从一个热源吸热并将这热量完全转化为功。
开尔文-普朗克表述是:不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他影响。
2. 什么是熵?熵在热力学中的意义是什么?答案:熵是热力学中描述系统无序程度的物理量,通常用符号S表示。
熵在热力学中的意义是衡量系统状态的无序程度,是热力学第二定律的数学表达形式之一,反映了能量分散的程度。
四、计算题1. 一个理想气体在等压过程中从体积V1 = 1m³膨胀到V2 = 2m³,气体的摩尔质量为M = 0.029kg/mol,气体常数R = 8.314J/(mol·K),初始温度T1 = 300K。
求气体的最终温度T2。
答案:首先计算气体的摩尔数n = (M/V1)。
然后利用等压过程中温度与体积的关系T1V1/n = T2V2/n,解得T2 = (T1V1/V2) = (300K *1m³ / 2m³) = 150K。
结束语:通过本试题及答案的练习,同学们可以加深对热力学基本概念、原理和计算方法的理解。
高考物理选考热学多选题(九)含答案与解析
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高考物理选考热学多选题(九)组卷老师:莫老师一.多选题(共40小题)1.以下说法正确的是()A.同一种物质不可能呈现晶体和非晶体两种不同的形态B.一切自然过程总是沿着熵增大的方向进行C.温度降低,水的饱和气压增大D.浸润与不浸润均是分子力作用的表现2.下列说法正确的是()A.布朗运动反映了组成固体小颗粒的分子的无规则运动B.热量可以从低温物体传递到高温物体C.一定质量的理想气体,体积减小,温度不变时,气体的内能不变D.温度降低,物体内分子运动的速率不一定都变小E.随着科学技术的发展,人类终会制造出效率为100%的热机.3.下列说法中正确的是()A.雨水不能透过布雨伞是因为液体表面存在张力B.分子间的距离r增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大C.气体自发地扩散运动说明分子是永不停息地运动的D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显4.下列说法正确的是()A.液体温度越高、悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈B.不考虑分子势能,则质量、温度均相同的氢气和氧气的内能也相同C.第一类永动机不可能制成,因为违背了能量守恒定律D.物体吸收热量,则其内能一定增加E.能量耗散从能量转化角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性5.下列说法中正确的是()A.空气中水蒸气的实际压强与饱和汽压相差越大,越有利于水的蒸发B.布朗运动是液体分子的运动,说明液体分子永不停息地做无规则热运动C.水杯里的水面超出杯口但不溢出,是由于水的表面张力作用D.单晶体具有物理性质各向异性的特征E.温度升高,物体所有分子的动能都增大6.下列说法正确的是()A.在完全失重的情况下,密闭容器中的气体的对器壁的压强为零B.露球呈球状是由于液体表面张力作用的缘故C.两玻璃板间夹有一层水膜,沿垂直玻璃板方向很难拉开,说明分子间有较强的吸引力D.经技术改进,热机的效率能达到100%E.若一气泡从源底上升到湖面的过程中温度保持不变,则在此过程中气泡内气体组成的系统的熵不可能减小7.下列说法中正确的是()A.一定质量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而减小B.一定质量的理想气体,若体积不变,当分子热运动变得剧烈时,压强一定变大C.把两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起,说明分子间存在引力D.破碎的玻璃不能重新拼接在一起是因为其分子间存在斥力E.分子a从无穷远处由静止开始接近固定不动的分子b,只受分子力作用,当a 受到分子力为0时,a的动能一定最大8.下列说法正确的是()A.一定质量的气体膨胀对外做功100J,同时从外界吸收120J的热量,则它的内能增大20JB.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力增大,斥力减小C.由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力D.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为N A,则这种物体的分子体积为V0=E.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动9.如图,竖直放置、开口向上的长试管内用水银密闭一段理想气体,若大气压强不变,管内气体()A.温度升高,则体积增大B.温度升高,则压强可能减小C.温度降低,则压强可能增大D.温度降低,则压强可能不变10.下列说法正确的是()A.气体温度升高,则每个气体分子的动能都将变大B.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小C.一定质量理想气体温度升高,则内能增大D.在绝热过程中,外界对气体做功,气体的内能一定增加E.用油膜法估测分子大小,如果油膜没有充分展开,测出来的分子大小将偏小11.下列说法正确的是()A.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动B.不可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功C.晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化D.气体在等压膨胀过程中,对外做功,温度降低E.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关12.下列说法中正确的是()A.一定质量的理想气体的内能随着温度升高一定增大B.第一类水动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律C.当分子间距r>r0时,分子间的引力随着分子间距的增大而增大,分子间的斥力随着分子间距的增大而减小,所以分子力表现为引力D.大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大E.一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的13.下列说法正确的是()A.1g的0℃的水的内能比1g的O℃的冰的内能大B.只要两物体的温度相同,它们的分子平均动能一定相同C.阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃的运动是布朗运动D.气缸里的气体难压缩说明了分子间有斥力E.两分子间的引力和斥力都随它们的距离增大而减小14.下列说法正确的是()A.静电场、感应电场、磁场等均是客观存在的物质B.电势能是电荷、电场共同拥有且与电荷位置有关的能量C.做功是系统能量改变的唯一途径D.所有由法拉第电磁感应定律描述的感应电动势均有相同的形成机理15.下列各种说法中正确的是()A.温度低的物体,内能不一定小B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引D.0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均速率相同E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关16.下列说法中正确的是()A.对于一定质量的理想气体,若压强增大而温度不变,则外界对气体做正功B.塑料吸盘能牢牢地吸附在玻璃上,说明分子间存在着引力C.当分子间的距离减小时,其分子势能可能增大,也可能减小D.绝对湿度越大,相对湿度一定越大E.扩散现象和布朗运动都证明分子永不停息地做无规则运动17.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)排列是有规则的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18.下列说法正确的是()A.温度相同的氢气和氮气,氢气分子比氮气分子的平均速率大B.理想气体的体积膨胀时,气体的内能可能不变C.由阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算气体分子的大小D.将碳素墨水滴入清水中,观察到的布朗运动是碳分子的无规则运动E.密闭容器内一定质量的理想气体体积不变,温度升高,单位时间内撞击容器壁的分子数增加19.在大气中,空气团竖直运动经过各气层的时间很短,因此,运动过程中空气团与周围空气热量交换极少,可看作绝热过程.潮湿空气团在山的迎风坡上升时,水汽凝结成云雨,到山顶后变得干燥,然后沿着背风坡下降时升温,气象上称这股干热的气流为焚风.(大气压强随高度的增加而减小)空气团沿背风坡下降时,下列描述其压强p随体积V变化关系的图象中,可能正确的是()(图中虚线是气体的等温线).A.B.C.D.20.以下说法正确的是()A.布朗运动示意图中不规则折线表示的是液体分子的运动轨迹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.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小D.一定温度下,大量分子做无规则运动,速率虽然有大有小,但分子的速率都按一定的规律分布E.气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关21.以下说法正确的是()A.温度越高,布朗运动越明显B.从微观角度看,气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关C.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部D.热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体E.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大22.如图所示为某实验器材的结构示意图,金属内筒和隔热外筒间有一定体积的空气,内筒中有水,在水加热升温的过程中()A.被封闭的空气内能增大B.被封闭的空气分子的无规则运动更剧烈了C.被封闭的空气分子间引力和斥力都减小D.被封闭的空气的所有分子运动速率都增大E.被封闭的空气分子间引力和斥力都增大23.下列说法中正确的是()A.悬浮在液体中的固体颗粒越小,布朗运动就越明显B.用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明此时气体分子之间的分子力表现为斥力C.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小D.一定质量的理想气体,温度升高,体积减小,气体的压强一定增大E.内能全部转化为机械能的热机是不可能制成的24.下列说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故B.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越多,撞击作用的不平衡性就表现的越明显C.在单晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性D.水在蒸发的过程中,既有水分子从液面飞出,又有水分子从空气撞到水面回到水中E.密封在容积不变的容器内的理想气体,若气体从外界吸热,则温度一定升高25.下列说法正确的是()A.当一定量气体吸热时,其内能可能减小B.玻璃、石墨和金刚石都是晶体,木炭是非晶体C.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点D.当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其它分子作用力的合力总是指向液体内部E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关26.下列说法正确的是()A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能増大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大B.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素C.在温度不变的条件下,增大饱和汽的体积,就可减小饱和汽的压强D.分子a从远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a 的动能一定最大E.在冬季剩有半瓶热水的暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出,是因为夜晚气温降低,瓶内气体压强变小27.下列说法正确的是()A.一定质量的理想气体,放热的同时外界对其做功,其内能可能减少B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点C.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体D.当分子间距离增大时,分子之间的引力和斥力均同时减小,而分子势能一定增大E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关28.在水中浸入两个同样细的毛细管,一个是直的,另一个是弯的,如图,水在直管中上升的高度比在弯管中的最高点还要高,有关这个实验,下列说法正确的是()A.水能浸润毛细管 B.水不浸润毛细管C.弯管中的水一定会流出D.弯管中的水一定不会流出29.下列说法中,正确的是()A.外界对物体做功时,物体的内能一定增加B.在太空大课堂中处于完全失重状态的水滴呈现球形,是由液体表面张力引起的C.随着科技的发展,热机的效率可以达到100%D.干湿泡温度计的两个温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远E.一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分子之间的势能增加30.关于分子动理论和热力学定律,下列说法中正确的是()A.空气相对湿度越大时,水蒸发越快B.物体的温度越高,分子平均动能越大C.第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第一定律D.两个分子间的距离由大于10﹣9m处逐渐减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先增大后减小到零,再增大E.若一定量气体膨胀对外做功50J,内能增加80J,则气体一定从外界吸收130J的热量31.下列说法正确的是()A.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小B.扩散现象的原因是分子间存在着斥力C.第二类永动机虽不违背能量守恒定律,但也是不可能制成的D.热传递的过程总是自发地由热量较多的物体传递给热量较少的物体E.天然石英表现为各向异性,其分子是按一定规则排列的32.下列说法中正确的是()A.气体的密度增大,使得在相同时间内撞击活塞的气体分子数目增多B.只要知道水的摩尔质量和水的摩尔体积,就可以计算出阿伏伽德罗常数C.雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水有表面张力的作用D.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大E.气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大33.有关分子的热运动和内能,下列说法正确的是()A.布朗运动时悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,但它能反映液体分子永不停息地做无规则运动B.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都在减小,但斥力减小得更快C.做功和热传递在改变内能的方式上是不同的D.满足能量守恒定律的物理过程一定能自发进行E.一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,与外界不发生热交换34.下列说法中正确的是()A.能的转化和守恒定律是普遍规律,能量耗散不违反能量守恒定律B.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生C.有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外形的物体是非晶体D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,所以存在表面张力35.下列说法正确的是()A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关B.若两个分子间的势能减少,一定是克服分子间的相互作用力做了功C.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数D.外界对气体做正功,气体的内能一定增加E.在一个绝热容器内,不停地搅拌液体,可使液体的温度升高36.下列说法正确的是()A.一定量的气体,体积不变,分子平均碰撞频次随着温度降低而减小B.一定量的气体,气体膨胀,气体分子之间的势能减小C.一定量的干冰,升华成同温度的二氧化碳,其分子之间的势能增加D.物体吸收了热量,其内能一定会增加E.物体从单一热源吸收的热量可以全部用于做功37.下列说法正确的是()A.布朗运动是悬浮在液体中的固体微粒的无规则的运动,它反映了液体分子的无规则运动B.通过改进技术可以把散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其它变化C.给篮球打气时会越来越费劲说明分子间存在斥力的作用D.石墨和金刚石的物理性质不同,是因为组成它们的物质微粒排列结构不同E.昆虫能在水面上自由行走而不会掉入水中是水面存在表面张力的原因38.下列说法中正确的是()A.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故B.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点C.布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势39.在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上蜡,用烧热的针接触其上一点,蜡熔化的范围如图甲、乙、丙所示,而甲、乙、丙三种液体在溶解过程中温度随加热时间变化的关系如图丁所示,下列说法正确的是()A.甲、乙为非晶体,丙是晶体B.甲、丙为晶体,乙是非晶体C.甲、丙为非晶体,乙是晶体D.甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体40.下列说法正确的是()A.一切晶体的光学和力学性质都是各向异性的B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力C.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液D.土壤里有很多毛细管,如果要把地下的水分沿着它们引到地表,可以将地面的土壤锄松E.人们可以利用某些物质在水溶液中形成的薄片状液晶来研究离子的渗透性,进而了解机体对药物的吸收等生理过程高考物理选考热学多选题(九)参考答案与试题解析一.多选题(共40小题)1.以下说法正确的是()A.同一种物质不可能呈现晶体和非晶体两种不同的形态B.一切自然过程总是沿着熵增大的方向进行C.温度降低,水的饱和气压增大D.浸润与不浸润均是分子力作用的表现【分析】热力学第二定律:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;不可逆热力学过程中熵的微增量总是大于零.【解答】解:A、理论和实验证明非晶体具有不稳定状态,在适当的条件下会变成晶体,故A错误;B、热力学第二定律表明,一切自然过程总是沿着熵增大的方向进行,故B正确;C、由于温度降低会减小蒸发速率,所以饱和蒸气压力随着温度的降低而降低;故温度降低,水的饱和汽压降低;故C错误;D、放在洁净的玻璃板上的一滴水银,能够在玻璃板上滚来滚去,而不附着在上面。
2024年高考真题和模拟题物理分类汇编专题13 热学(解析版)
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专题13热学1.(2024.河北卷考题)9.如图,水平放置的密闭绝热汽缸被导热活塞分成左右两部分,左侧封闭一定质量的理想气体,右侧为真空,活塞与汽缸右壁中央用一根轻质弹簧水平连接。
汽缸内壁光滑且水平长度大于弹簧自然长度,弹簧的形变始终在弹性限度内且体积忽略不计。
活塞初始时静止在汽缸正中间,后因活塞密封不严发生缓慢移动,活塞重新静止后()A.弹簧恢复至自然长度B.活塞两侧气体质量相等C.与初始时相比,汽缸内气体的内能增加D.与初始时相比,活塞左侧单位体积内气体分子数减少【答案】ACD【解析】A.初始状态活塞受到左侧气体向右的压力和弹簧向左的弹力处于平衡状态,弹簧处于压缩状态。
因活塞密封不产,可知左侧气体向右侧真空漏出。
左侧气体压强变小,右侧出现气体,对活塞有向左的压力,最终左、右两侧气体压强相等,且弹簧恢复原长,故A正确;B.由题知活塞初始时静止在汽缸正中间,但由于活塞向左移动,左侧气体体积小于右侧气体体积,则左侧气体质量小于右侧气体质量,故B错误;C.密闭的气缸绝热,与外界没有能量交换,但弹簧弹性势能减少了,可知气体内能增加,故C正确;D.初始时气体在左侧,最终气体充满整个气缸,则初始左侧单位体积内气体分子数应该是最终左侧的两倍,故D正确。
故选ACD。
2.(2024年新课标考题)8.如图,一定量理想气体的循环由下面4个过程组成:1→2为绝热过程(过程中气体不与外界交换热量),2→3为等压过程,3→4为绝热过程,4→1为等容过程。
上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。
下列说法正确的是()A.1→2过程中,气体内能增加B.2→3过程中,气体向外放热C.3→4过程中,气体内能不变D.4→1过程中,气体向外放热【答案】AD∆=+可知此时气体体积减小,外界对气体【解析】A.1→2为绝热过程,根据热力学第一定律U Q W做功,故内能增加,故A正确;B.2→3为等压过程,根据盖吕萨克定律可知气体体积增大时温度增加,内能增大,此时气体体积增大,W,故气体吸收热量,故B错误;气体对外界做功<0W,根据热力学第一定律可知气体内能C.3→4为绝热过程,此时气体体积增大,气体对外界做功<0减小,故C错误;W=,故D.4→1为等容过程,根据查理定律可知压强减小时温度减小,故内能减小,由于体积不变0可知气体向外放热,故D正确。
2020年高考物理《热学》专题训练卷及答案解析
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2020年高考物理热学专题训练卷一、选择题1.对于实际的气体,下列说法正确的是A.气体的内能包括气体分子的重力势能B.气体的内能包括气体分子之间相互作用的势能C.气体的内能包括气体整体运动的动能D.气体的体积变化时,其内能可能不变E.气体的内能包括气体分子热运动的动能解析气体的内能是指所有气体分子热运动的动能和相互作用的势能之和,不包括分子的重力势能和气体整体运动的动能,选项A、C错误,B、E正确;气体体积变化时,其分子势能可能增加、可能减小,而分子的动能可能增加、可能减小,其内能可能不变,选项D 正确。
答案BDE2.如图所示,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。
现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸。
待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积。
假设整个系统不漏气。
下列说法正确的是A.气体自发扩散前后内能相同B.气体在被压缩的过程中内能增大C.在自发扩散过程中,气体对外界做功D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变解析由于隔板右侧是真空,隔板抽开后,气体自发扩散至整个汽缸,并不做功也没有热量交换,所以自发扩散前后内能相同,故选项A正确,选项C错误;气体被压缩过程中,外界对气体做功,没有热量交换,根据ΔU=W+Q,气体的内能增大,故选项B、D正确;气体被压缩过程中,温度升高,分子平均动能增大,故选项E错误。
答案ABD3.下列说法中正确的是A.石墨和金刚石是晶体,玻璃和木炭是非晶体B.同种元素形成的晶体只能有一种排列规律C.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的D.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点E.晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的解析根据晶体和非晶体的特性和分类知A项正确;同种元素原子可以按不同结构排列,即具有不同的空间点阵,物理性质则不同,如石墨和金刚石,B项错误;晶体的分子(或原子、离子)排列规则,构成空间点阵,非晶体的分子(或原子、离子)排列不规则,C项正确;由于物质内部原子排列的明显差异,导致了晶体与非晶体物理化学性质的巨大差别,晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,D项正确;单晶体的物理性质是各向异性的,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性的,故E项错误。
高考物理 复习练习试卷 第十三章 选修3-3 热学
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第十三章选修3-3热学做真题明方向1.[2023·全国乙卷][物理——选修3-3](1)对于一定量的理想气体,经过下列过程,其初始状态的内能与末状态的内能可能相等的是()A.等温增压后再等温膨胀B.等压膨胀后再等温压缩C.等容减压后再等压膨胀D.等容增压后再等压压缩E.等容增压后再等温膨胀(2)如图,竖直放置的封闭玻璃管由管径不同、长度均为20 cm的A、B两段细管组成,A管的内径是B管的2倍,B管在上方.管内空气被一段水银柱隔开,水银柱在两管中的长度均为10 cm.现将玻璃管倒置使A管在上方,平衡后,A管内的空气柱长度改变1 cm.求B 管在上方时,玻璃管内两部分气体的压强.(气体温度保持不变,以cmHg为压强单位)2.[2023·全国甲卷][物理——选修3-3](1)在一汽缸中用活塞封闭着一定量的理想气体,发生下列缓慢变化过程,气体一定与外界有热量交换的过程是()A.气体的体积不变,温度升高B.气体的体积减小,温度降低C.气体的体积减小,温度升高D.气体的体积增大,温度不变E.气体的体积增大,温度降低(2)一高压舱内气体的压强为1.2个大气压,温度为17℃,密度为1.46 kg/m3.(ⅰ)升高气体温度并释放出舱内部分气体以保持压强不变,求气体温度升至27 ℃时舱内气体的密度;(ⅱ)保持温度27℃不变,再释放出舱内部分气体使舱内压强降至1.0个大气压,求舱内气体的密度.专题79分子动理论固体和液体1.[2023·江苏省南京、盐城一模]下雪了,晶莹的雪花像轻盈的玉蝴蝶在翩翩起舞,雪花的形状如图所示.下列关于雪花的说法正确的是()A.是多晶体B.是非晶体C.具有各向异性D.飞舞时,说明分子在做无规则运动2.[2023·黑龙江省哈尔滨期中]2022年2月4日晚,在北京2022年冬奥会张家口赛区,由中国自主研发的绿氢点燃了太子城火炬台.绿氢是指利用可再生能源分解水得到的氢气,其燃烧时只产生水,从源头上实现了二氧化碳零排放,是纯正的绿色新能源,在全球能源转型中扮演着重要角色.已知气体的摩尔体积为22.4 L/mol,氢气摩尔质量为2 g/mol,阿伏加德罗常数为6.02×1023 mol-1,由以上数据不能估算出氢气()A.每个分子的质量B.每个分子的体积C.每个分子占据的空间体积D.1 kg该气体中所含的分子个数3.[2023·江苏省扬州市期末检测](多选)在“天宫课堂”中王亚平往水球中注入一个气泡,如图所示,气泡静止在水中,此时()A.气泡不会受到浮力B.气泡内分子热运动停止C.气泡内气体在界面处对水产生压力D.水与气泡界面处,水分子间作用力表现为斥力4.[2023·江西省滨江中学阶段练习]下列关于物理现象的解释不正确的是()A.荷叶上面的小水珠呈球形的主要原因是液体的表面张力作用B.人们感到潮湿是因为空气的绝对湿度较大C.土壤里有很多毛细管,若要防止把地下的水分沿着它们引到地表,可将地面的土壤锄松D.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点5.[2023·江苏省苏州市质量调研]如图,工匠烧制玻璃制品时,一玻璃管的尖端放在火焰上烧到熔化,待冷却后尖端变钝,下列说法正确的是()A.玻璃是非晶体,高温熔化冷却后转变成了晶体B.玻璃是晶体,导热性表现为各向同性C.熔化后的玻璃表面分子间作用力表现为引力使其表面收缩D.熔化后的玻璃表面分子间作用力表现为斥力使其表面扩张6.[2023·上海市能力诊断卷]在“用油膜法测量分子大小”的实验中,某同学操作如下:①取1.0 mL油酸配成250 mL油酸酒精溶液;②用滴管吸取1.0 mL油酸酒精溶液逐滴滴入量筒,全部滴完共滴了20滴;③在边长约10 cm的正方形浅盘内注入适量的水,将痱子粉均匀地撒在水面上,用滴管滴入一滴溶液;④待油膜形状稳定后,将绘有方格的玻璃板放在浅盘上,绘出油酸的轮廓(如图所示),每个方格边长为1.0 cm.(1)该实验中一滴油酸酒精溶液含________mL油酸;(2)由上述数据估算得到油酸分子直径约为________m;(3)若该同学在计算油酸膜面积时,对不完整的方格均不计数,由此估算得到的油酸分子直径将________(选填“偏大”“偏小”或“不变”);(4)已知油酸分子的直径约为8×10-10m,该同学实验结果产生偏差的可能原因是__________________________________,理由是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________专题80气体实验定律和理想气体状态方程1.[2023·新课标卷](多选)如图,一封闭着理想气体的绝热汽缸置于水平地面上,用轻弹簧连接的两绝热活塞将汽缸分为f、g、h三部分,活塞与汽缸壁间没有摩擦.初始时弹簧处于原长,三部分中气体的温度、体积、压强均相等.现通过电阻丝对f中的气体缓慢加热,停止加热并达到稳定后()A.h中的气体内能增加B.f与g中的气体温度相等C.f与h中的气体温度相等D.f与h中的气体压强相等2.[2023·辽宁卷]“空气充电宝”是一种通过压缩空气实现储能的装置,可在用电低谷时储存能量、用电高峰时释放能量.“空气充电宝”某个工作过程中,一定质量理想气体的pT图像如图所示.该过程对应的pV图像可能是()3.[2023·上海市嘉定区一中期中考试]使用胶头滴管时,插入水中,捏尾部的橡胶头,使其体积减小,排出一定量的空气后的稳定状态如图所示.然后松手,橡胶头体积增大V1,有体积V2的水进入了滴管.忽略温度的变化,根据图中h1和h2的高度关系,有()A.V1>V2B.V1<V2C.V1=V2D.缺少数据无法判断4.如图是由汽缸、活塞柱、弹簧和上下支座构成的汽车减震装置,该装置的质量、活塞柱与汽缸摩擦均可忽略不计,汽缸导热性和气密性良好.该装置未安装到汽车上时,弹簧处于原长状态,汽缸内的气体可视为理想气体,压强为1.0×105Pa,封闭气体和活塞柱长度均为0.20 m.活塞柱横截面积为1.0×10-2 m2;该装置竖直安装到汽车上后,其承载的力为3.0×103 N时,弹簧的压缩量为0.10 m.大气压强恒为1.0×105 Pa,环境温度不变.则该装置中弹簧的劲度系数为()A.2×104 N/m B.4×104 N/mC.6×104 N/m D.8×104 N/m5.[2023·福建省三明市期末质量检测]如图所示,用水银血压计测量血压时,先向袖带内充气、然后缓慢放气.某次测量充入气体后袖带内的压强为1.5p0,体积为V.已知阿伏加德罗常数为N A.(1)若该状态下气体的摩尔体积为V0,求袖带内气体的分子数;(2)若缓慢放气过程中温度保持不变,袖带气体体积变为0.8V,压强变回到p0,求袖带内剩余气体的质量与放气前总质量的比值.专题81热力学定律1.(多选)下列有关热学的说法中正确的是()A.气体温度升高,分子的平均动能一定增大B.随着科技的进步,物体的温度可以降低到-300℃C.热量可以从低温物体传递到高温物体D.不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器——永动机不可能制成2.[2023·江苏省如皋市期中调研]夏天,从湖底形成的一个气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂,若越接近水面,湖内水的温度越高,大气压强没有变化,气泡内的气体看作理想气体.则上升过程中()A.气泡内气体内能不变B.气泡内气体的压强不变C.气泡体积不变D.气泡内气体吸热3.(多选)根据电冰箱的工作原理,当压缩机工作时,强迫制冷剂在冰箱内、外管道中不断循环,如图所示,那么下列说法中正确的是()A.在冰箱内的管道中,制冷剂迅速膨胀并吸收热量B.在冰箱外的管道中,制冷剂迅速膨胀并放出热量C.在冰箱内的管道中,制冷剂被剧烈压缩并吸收热量D.在冰箱外的管道中,制冷剂被剧烈压缩并放出热量4.[2023·江苏省期末质量调研]一定质量的理想气体从状态A开始,经A→B、B→C两个过程变化到状态C,其pV图象如图所示.已知气体在状态A时温度为27 ℃,以下判断正确的是()A.气体在A→B过程中对外界做的功为2.0×104 JB.气体在B→C过程中可能吸热C.气体在状态B时温度为900 ℃D.气体在A→C过程中吸收热量5.[2023·辽宁省名校联考]如图所示,一导热性能良好的球形容器内部不规则,某兴趣小组为了测量它的容积,在容器上插入一根两端开口的长玻璃管,接口密封.玻璃管内部横截面积为S=0.2 cm2,一长为h=15 cm的静止水银柱封闭了一定质量的气体,其下方玻璃管内空气柱长度为l1=10 cm,此时外界温度为t1=27 ℃.现把容器浸在100 ℃的沸水中,水银柱缓慢上升29.2 cm后稳定.实验过程中认为大气压强没有变化,大气压强p=1.0×105 Pa(相当于75 cm高汞柱压强).(结果保留两位有效数字)(1)容器的容积为多少?(2)若实验过程中管内气体内能增加了1.3 J,请判断气体是从外界吸收热量还是向外界放出热量,并计算热量的多少.。
高考物理热学题真题
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高考物理热学题真题热学是物理学中的一个重要分支,也是高考物理考试中比较常见的一个考点。
以下是一些真实高考物理试题中的热学相关题目,供同学们复习参考。
1. (2019年浙江高考)在夏季,浙江大多数农田中可以见到晒谷场。
下午时,一位农民告诉你:“明天下午要晒谷,一定要等到太阳光照到了晒谷场上再把谷筛散。
这样做晾晒效果会好一些”。
请你说明下列现象或现象组合,哪些属于太阳辐射热传热方式?A. 晒谷场处的气温比室外高。
B. 晒谷场上把谷筛散前,和筛散后的空气温度的变化。
C. 农民的手直接摸晒谷场下的土壤、筛散后的谷子。
D. 在饭店中,用碗抓花生米,碗会感到烫。
2. (2018年辽宁高考)如图所示,室外气温为37℃,室内温度为24°C,两间房子都有空调。
左图所示为应用泰勒定理的情形;右图所示为两房子都开着空调,门窗关闭后。
关于A、B、C、D四点之间的热传递,上述功能描述正确的是:A. 点A、B人和人保持热平衡,BC人和空气保持热平衡。
B. 点C、D房子间热传递量比泰勒定理的小。
C. 两房之间热传递以空气为介质进行,且在24°C。
D. 只要下层房子开着空调,空气上扬,下层空气温度就会比上层低。
3. (2017年江苏高考)在促销现场,市民们可以在购买一杯奶茶后获得一只气球,气球绑有2002年世界杯标志。
有名大学生看到市民们充气该气球时气球发充分膨胀现象,说明气球充气的热稠密是()。
A. 原来的气体热容比新充的大。
B. 充气时与气体摩擦力作功量较大。
C. 充气时液体生成固体作功量增多。
D. 充气出纯净空气相交换加热。
4. (2016年陕西高考)一雪脂甘油棒在开放空间表面放置一天后,发现秋蝉的一注额口在进孔附气满态轻跃上啄仞的棍坛而惊飞。
下列关于雪脂甘油棒的描写,不正确的是:A. 森蓬不阳油油的,置于开放空间几天自然融化。
B. 和室外物体相接触时,表面有固体物擦到涂铁的作愤。
C. 外表打开失保护而棒的顶部出现泡沫。
高中物理热学试题及答案
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高中物理热学试题及答案一、选择题1. 热力学第一定律的数学表达式是:A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = W - QD. ΔU = Q / W答案:B2. 理想气体的内能只与温度有关,这是因为:A. 气体分子的平动动能B. 气体分子的转动动能C. 气体分子的振动动能D. 气体分子的平动和转动动能答案:D3. 根据热力学第二定律,下列哪种情况是不可能发生的?A. 在没有外界影响的情况下,热量从低温物体自发地传递到高温物体B. 热量从高温物体传递到低温物体C. 气体自发地从高压区扩散到低压区D. 气体自发地从低压区扩散到高压区答案:A二、填空题4. 热力学温度T与气体的压强P、体积V和物质的量n之间的关系可以用_________定律来描述。
答案:理想气体状态5. 当气体发生绝热膨胀时,气体的内能_________,温度_________。
答案:减小;降低三、简答题6. 什么是熵?熵在热力学第二定律中扮演着什么角色?答案:熵是热力学中表示系统无序程度的物理量,通常用符号S表示。
熵在热力学第二定律中扮演着核心角色,第二定律可以表述为在孤立系统中,熵总是倾向于增加,这意味着自发过程总是朝着熵增的方向进行。
四、计算题7. 一个理想气体在等压过程中,从体积V1=2m³增加到V2=4m³,压强P=1atm,气体常数R=8.31J/(mol·K),求气体的温度变化。
答案:首先,根据盖-吕萨克定律,PV/T = 常数。
由于是等压过程,我们有V1/T1 = V2/T2。
将已知数值代入,得到2/T1 = 4/T2,解得T1 = 0.5T2。
又因为T1 = P1V1/(nR),T2 = P2V2/(nR),由于是等压过程,P1 = P2 = P,所以T1 = T2。
将T1 = 0.5T2代入T1 = P1V1/(nR),解得T1 = 283K,T2 = 566K。
2020年新高考I卷物理热学题及解答
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2020年新高考I卷物理热学题及解答2020年新高考I卷物理试题中,热学部分占据了重要的一部分。
本文将为大家详细解析其中的热学题目及解答,帮助大家更好地理解和掌握热学知识。
【题目一】某理想气体的3mol在温度为300K下体积为40L,气体进行绝热膨胀过程后,体积变为100L。
求该气体的最终温度。
【解答一】根据理想气体的绝热膨胀定律,我们可以得到以下关系:P1V1^γ = P2V2^γ其中,P1和P2分别为初始状态和终态下的气体压强,V1和V2分别为初始状态和终态下的气体体积,γ为气体的绝热指数。
由题目中所给出的条件,我们可以得到:P1V1^γ = P2V2^γP1 * 40^γ = P2 * 100^γ同时,我们还知道理想气体的状态方程为:PV = nRT其中,P为气体压强,V为气体体积,n为气体的物质的量,R为气体常数,T为气体的绝对温度。
结合以上两个公式,我们可以得到:P1 * 40^γ = P2 * 100^γP1 * (nRT1 / P1)^γ = P2 * (nRT2 / P2)^γ化简后得到:(40 / P1)^(γ - 1) = (100 / P2)^(γ - 1)将P1V1 / T1 = P2V2 / T2 代入,得到:(40 / P1)^(γ - 1) = (100 / (P1 * 40 / 100))^(γ - 1)化简后得到:(40 / P1)^(γ - 1) = 2^(γ - 1)两边取对数,得到:(γ - 1) * ln(40 / P1) = (γ - 1) * ln2化简后得到:ln(40 / P1) = ln2进一步得到:40 / P1 = 2P1 = 20由此可知,初始状态下的气体压强P1为20Pa。
根据理想气体状态方程 PV = nRT,我们可以得到:P1V1 / T1 = P2V2 / T2将已知条件代入,得到:20 * 40 / 300 = P2 * 100 / T2化简后得到:T2 = 200K因此,该气体的最终温度为200K。
高中物理热学综合试题及答案
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高中物理热学综合试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 温度是表示物体冷热程度的物理量,其单位是____。
A. 米B. 千克C. 开尔文D. 牛顿2. 热力学第一定律可以表示为△U = Q + W,其中Q代表____。
A. 功B. 热量C. 温度D. 压强3. 热机的效率是指____。
A. 热机输出的功与输入的热量之比B. 热机输入的热量与输出的功之比C. 热机输入的热量与消耗的燃料量之比D. 热机消耗的燃料量与输入的热量之比4. 根据热力学第二定律,下列说法正确的是____。
A. 热量可以自发地从低温物体传向高温物体B. 热量不能自发地从低温物体传向高温物体C. 热量可以自发地从高温物体传向低温物体D. 热量不能自发地从高温物体传向低温物体5. 理想气体的内能仅仅与温度有关,而与体积和压强无关。
这是因为理想气体分子之间的____。
A. 距离很小B. 距离很大C. 作用力很强D. 作用力很弱二、填空题(每题2分,共10分)6. 绝对零度是温度的下限,其数值为________开尔文。
7. 根据理想气体状态方程 PV = nRT,当压强不变,温度升高时,气体的体积将________。
8. 热传导、热对流和热辐射是热传递的三种基本方式,其中热辐射不需要________介质。
9. 热机的效率不可能达到100%,这是由于热力学第二定律的限制。
10. 根据热力学第三定律,当温度趋近于绝对零度时,系统的熵趋近于________。
三、简答题(每题10分,共20分)11. 简述热力学第一定律和第二定律的基本内容。
12. 解释什么是熵,并简述熵增原理。
四、计算题(每题15分,共30分)13. 一个理想气体从初始状态(P1, V1, T1)开始等压膨胀到最终状态(P2, V2, T2)。
如果P1 = 1 atm,V1 = 2 m³,T1 = 300 K,P2 = 1.5 atm,求气体的最终体积V2。
热学计量试题及答案高中
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热学计量试题及答案高中一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于温度的描述,正确的是:A. 温度是物体冷热程度的度量B. 温度是物体热量的多少C. 温度是物体内能的量度D. 温度是物体分子运动速度的量度答案:A2. 热力学温度的单位是:A. 摄氏度B. 华氏度C. 开尔文D. 兰氏度答案:C3. 物体吸收热量后,其内能一定:A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:A4. 热传导的微观解释是:A. 物体内部分子的振动B. 物体内部分子的碰撞C. 物体内部分子的扩散D. 物体内部分子的旋转答案:B5. 热力学第一定律表明:A. 能量守恒B. 能量可以创造C. 能量可以消失D. 能量可以无限转移答案:A6. 以下哪种现象不是热膨胀?A. 液体的体积随温度升高而增大B. 气体的体积随温度升高而增大C. 固体的长度随温度升高而增加D. 物体的密度随温度升高而减少答案:D7. 热机效率是指:A. 热机输出功率与输入功率之比B. 热机输入功率与输出功率之比C. 热机消耗的能量与输出的能量之比D. 热机输出的能量与消耗的能量之比答案:D8. 绝对零度是指:A. 温度的最低极限B. 物体内能为零的状态C. 物体分子运动完全停止的状态D. 物体分子运动速度为零的状态答案:C9. 根据热力学第二定律,以下说法正确的是:A. 热量可以自发地从低温物体传向高温物体B. 热量可以自发地从高温物体传向低温物体C. 热量不能自发地从低温物体传向高温物体D. 热量不能自发地从高温物体传向低温物体答案:B10. 以下哪种物质的比热容最大?A. 水B. 铁C. 铜D. 铝答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 物体的温度升高,其分子的平均动能______。
答案:增加2. 热量的单位是______。
答案:焦耳3. 热力学第二定律的开尔文表述是:不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他效果,或不可能用任何方法把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从______热源吸热使之完全变为有用功。
【2020】最新高考物理热学复习试题-Word版试卷及答案解析
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一、选择题1. 一位质量为60 kg的同学为了表演“轻功”(1)关于气球内气体的压强,下列说法正确的是B.是由于气体重力而产生的C.是由于气体分子之间的斥力而产生的(2)在这位同学慢慢站上轻质塑料板中间位置的过程中,球内气体温度可视为不变。
下列说法正确的是A.球内气体体积变大B.球内气体体积变小C.球内气体内能变大(3) 为了估算气球内气体的压强,这位同学在气球的外表面涂上颜料,在轻质塑料板面和气球一侧表面贴上间距为2.0 cm的方格纸。
表演结束后,留下气球与方格纸接触部分的“印迹”如图所示若表演时大气压强为1.013105Pa,取g=10 m/s2,则气球内气体的压强为7. 假如全世界60亿人同时数1 g水的分子个数,每人每小时可以数5 000个,不间断地数,则完成任务所需时间最接近(阿伏加德罗常数NA取6×1023 mol-1) ( )A.10年B.1千年C.10万年D.1千万年答案: CA.弯管左管内外水银面的高度差为hC.若把弯管向下移动少许,右管内的水银柱沿管壁上升D.若环境温度升高,右管内的水银柱沿管壁上升答案: ACD9.已知地球半径约为 6.4×106 m,空气的摩尔质量约为29×10-3kg/mol,一个标准大气压约为1.0×105 Pa.利用以上数据可估算出地球表面大气在标准状况下的体积为 ( )A.4×1016 m3B.4×1018 m3C.4×1020 m3D.4×1022 m3答案: B10.对一定量的气体,下列说法正确的是( )A.气体的体积是所有气体分子的体积之和B.气体分子的热运动越剧烈,气体温度就越高C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的答案: BC11.已知理想气体的内能与温度成正比,如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线则在整个过程中气缸内气体的内能 ( )B.先减小后增大C.单调变化D.保持不变答案:B12.下列说法正确的是( )B.热量只能从高温物体向低温物体传递C.遵守热力学第一定律的过程一定能实现D.做功和热传递是改变物体内能的两种方式答案: D13.地面附近有一正在上升的空气团,它与外界的热交换忽略不计,已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中(不计气团内分子间的势能) ( )A.体积减小,温度降低B.体积减小,温度不变C.体积增大,温度降低D.体积增大,温度不变答案: C(2)往一杯清水中滴入一滴红墨水,一段时间后,整杯水都变成了红色.这一现象在物理学中称为现象,是由于分子的而产生的,这一过程是沿着分子热运动的无序性的方向进行的.答案: (1)大分子引力 (2)扩散无规则运动(热运动) 增加15.如图所示,喷雾器内有10 L水,上部封闭有1 atm的空气2 L.关闭喷雾阀门,用打气筒向喷雾器内再充入1 atm的空气3 L(设外界环境温度一定,空气可看作理想气体).(1)当水面上方气体温度与外界温度相等时,求气体压强,并从微观上解释气体压强变化的原因.答案:(1)2.5 atm 温度不变,分子平均动能不变,单位体积内分子数增加,所以压强增加(2)吸热气体对外做功而内能不变,根据热力学第一定律可知气体吸热16.(I)下列说法正确的是(A)气体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和;(C)功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功;(D)热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体;(E)一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小;(1)氦气在停止加热前的体积;(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积。
2020年高考热学部分试题
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2020年高考热学部分试卷一、单选题(新课标一)1.一定质量的理想气体从状态a 开始,经a b b c c a →→→、、三个过程后回到初始状态a ,其p V -图像如图所示。
已知三个状态的坐标分别为000000(2)(2,)(32)a V p b V p c V p ,、、,。
以下判断正确的是( )A.气体在a b →过程中对外界做的功小于在b c →过程中对外界做的功B.气体在a b →过程中从外界吸收的热量大于在b c →过程中从外界吸收的热量C.在c a →过程中,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量D.气体在c a →过程中内能的减少量大于b c →过程中内能的增加量 二、计算题(全国卷一)[物理——选修3-3](1)分子间作用力F 与分子间距r 的关系如图所示,1r r =时,0F =。
分子间势能由r 决定,规定两分子相距无穷远时分子间的势能为零。
若一分子固定于原点O ,另一分子从距O 点很远处向O 点运动,在两分子间距减小到2r 的过程中,势能_____(填“减小”“不变”或“增大”);在间距由2r 减小到1r 的过程中,势能_____ (填“减小”“不变”或“增大”);在间距等于1r 处,势能_____(填“大于”“等于”或“小于”)零。
(2)甲、乙两个储气罐储存有同种气体(可视为理想气体)。
甲罐的容积为V ,罐中气体的压强为p ;乙罐的容积为2V ,罐中气体的压强为12p 。
现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配到乙罐中去,两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变,调配后两罐中气体的压强相等。
求调配后(i )两罐中气体的压强;(ii)甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比。
(全国卷二)[物理——选修3–3](1)下列关于能量转换过程的叙述,违背热力学第一定律的有_______,不违背热力学第一定律、但违背热力学第二定律的有_______。
(填正确答案标号)A.汽车通过燃烧汽油获得动力并向空气中散热B.冷水倒入保温杯后,冷水和杯子的温度都变得更低C.某新型热机工作时将从高温热源吸收的热量全部转化为功,而不产生其他影响D.冰箱的制冷机工作时从箱内低温环境中提取热量散发到温度较高的室内(2)潜水钟是一种水下救生设备,它是一个底部开口、上部封闭的容器,外形与钟相似。
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高中物理学习材料(精心收集**整理制作)05高三高考最近考题选——热学部分1、如图甲所示为“⊥”型上端开口的玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中粗细部分截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2.封闭气体初始温度为57℃,气体长度为L=22cm,乙图为对封闭气体缓慢加热过程中气体压强随体积变化的图线.(摄氏温度t与热力学温度T的关系是T=t+273K)求:(Ⅰ)封闭气体初始状态的压强;(Ⅱ)若缓慢升高气体温度,升高至多少方可将所有水银全部压入细管内.答案【分析】:(1)由图知此时压强为P1=80cmHg;(2)从状态1到状态2由理想气体状态方程求解【解析】:解:(1)气体初状态体积为V1=Ls1=22×2cm3=44cm2,由图知此时压强为P1=80cmHg,此时气体温度T1=273+57=230K(2)P2=82 cmHg,V2=48cm3,T2=?从状态1到状态2由理想气体状态方程知=代入数据T2==K=369K2、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4L,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?答案航天服内气体经历等温过程,P1=1.0×105Pa,V1=2L,V2=4L (1分)由玻已耳定律P1 V1= P2 V2 (3分)得P2=5.0×104Pa(1分)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=9.0×104Pa由玻已耳定律P1(V1+V)= P3 V2 (3分)得V=1.6L(1分)3、下列说法正确的是。
(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.只要能增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升高B. 物体的内能是物体中所有分子热运动动能和分子势能的总和C.高压气体的体积很难进一步被压缩,原因是高压气体分子间的作用力表现为斥力D.在太空大课堂中处于完全失重状态的水滴呈现球形,是由液体表面张力引起的E. 外界对物体做功,物体的内能必定增加答案 ABD4、如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体的温度为T1时活塞上升了h.已知大气压强为p.重力加速度为g,不计活塞与气缸间摩擦.①求温度为T1时气体的压强;②现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的质量为m时,活塞恰好回到原来位置,求此时气体的温度.答案【分析】:(1)由题,活塞处于平衡状态,根据平衡条件列式求气体的压强;(2)当添加砂粒的质量为m时,活塞恰好回到原来的位置,再以活塞为研究对象,由平衡条件求得封闭气体的压强,由查理定律列式求此时气体的温度.【解析】:解:①设气体压强为p1,由活塞平衡知:p1S=mg+pS解得P1=②设温度为T1时气体为初态,回到原位置时为末态,则有:初态:压强,温度T1,体积V1=2hS末态:压强,温度T2,体积V2=hS由理想气体的状态方程代入初、末态状态参量解得:T2=答:①温度为T1时气体的压强;②此时气体的温度.5、以下说法正确的是()A.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动B.从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小 C.对大量事实的分析表明:热力学零度不可能达到D.热量只能由高温物体传递给低温物体答案【解析】:解:A、布朗运动是花粉的无规则运动,反映的是液体分子的无规则运动,故A错误.B、无论从什么距离增大分子间距,分子引力和斥力都是随距离增大而减小,故B错误.C、事实证明绝对零度不可能达到,也即热力学零度不可能达到,故C正确;D、热量只能自发的由高温物体传递给低温物体,但若有其他因素的影响,也可以由低温物体传递到高温物体,如冰箱制冷,故D错误.故选:C.6、下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是()A.分子并不是球形,但可以把它们当做球形处理,是一种估算方法B.微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动C.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等D.实验中尽可能保证每一粒玻璃珠与秤盘碰前的速度相同E.0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点答案【解析】:解:A、A图是油膜法估测分子的大小;分子并不是球形,但可以把它们当做球形处理,是一种估算方法.故A正确;B、图中显示的是布朗运动,是悬浮微粒的无规则运动,不是物质分子的无规则热运动,故B错误.C、当两个相邻的分子间距离为r0时,分子力为零,此时它们间相互作用的引力和斥力大小相等,故C正确.D、D图模拟气体压强的产生,分子的速度不是完全相等的.所以也不要求小球的速度一定相等,故D错误.E、E图是麦克斯韦速度分别规律的图解,0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点.故E正确.故选:ACE7、如图,由a、b、c三个粗细不同的部分连接而成的圆筒固定在水平面上,截面积分别为2S、S和S.已知大气压强为p0,温度为T.两活塞A和B用一根长为4L的不可伸长的轻线相连,把温度为T的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置静止在图中位置.则此时轻线的拉力为.现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上升到T时两活塞之间气体的压强可能为或(忽略活塞与圆筒壁之间的摩擦).答案 0;p或.8、如图所示,竖直放置、开口向上的圆柱形气缸内有a、b两个质量均为m的活塞,可以沿气缸壁无摩擦上、下滑动。
a是等厚活塞,b是楔形活塞,其上表面与水平面夹角θ。
两活塞现封闭着初始温度T的A、B两部分气体并保持静止,此时A气体体积VA =2V,B气体体积VB=V。
已知图中气缸横截面积S,外界大气压p。
求:(1)此时A、B两部分气体的压强?(2)缓慢升高A、B两部分气体温度,求温度升高ΔT过程中,a活塞移动的距离?答案9、如图所示,长为31cm、内径均匀的细玻璃管开口向上竖直放置,管内水银柱的上端正好与管口齐平,封闭气体的长为10cm,温度为27℃,外界大气压强不变。
若把玻璃管在竖直平面内缓慢转至开口竖直向下,这时留在管内的水银柱长为15cm,然后再缓慢转回到开口竖直向上,求:(1)大气压强的值;(2)玻璃管重新回到开口竖直向上时空气柱的长度;(3)当管内气体温度缓慢升高到多少℃时,水银柱的上端恰好重新与管口齐平?答案=8cm3的金10、如图所示,竖直放置、粗细均匀且足够长的U形玻璃管与容积为V属球形容器连通,用U形玻璃管中的水银柱封闭一定质量的理想气体.当环境温度为=15cm,水银柱上方空气柱长27℃时,U形玻璃管右侧水银面比左侧水银面高出h1=4cm.现在左管中加入水银,保持温度不变,使两边水银柱在同一高度.(已知大h=75cmHg,U形玻璃管的横截面积为S=0.5cm2).求:气压p(1)需要加入的水银的长度是多少cm?(2)为使右管水银面恢复到原来位置,则应对封闭气体加热到多少℃?答案(1)需要加入的水银的长度是23cm(2)为使右管水银面恢复到原来位置,则应对封闭气体加热到142摄氏度11、在托里拆利实验中,由于操作不慎,漏进了一些空气.当大气压强为75cm Hg 时,管内外汞面高度差为60cm,管内被封闭的空气柱长度是30cm,如图所示.问:(1)此时管内空气的压强是多少?(2)若将此装置移到高山上,温度不变,发现管内外汞面高度差变为54cm,山上的大气压强为多少(设管顶到槽内汞面的高度不变)?答案(1)此时管内空气的压强为15cmHg.(2)山上的大气压强为66.5cmHg.12、如图,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。
(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。
答案13、一线膨胀系数为α的正立方体物块,当膨胀量较小时,其体膨胀系数等于答案 3α当膨胀量较小时,其体膨胀系数α很小,αΔT 远远小于1,所以(1+αΔT)3=1+3αΔT, 所以线膨胀系数为α的正立方体物块,当膨胀量较小时,其体膨胀系数等(1+γΔT)。
对比上述两式,物体受热膨胀,沿立体三个方向均膨胀,所以体膨胀系数为γ=3α。
14、如图所示为a、b两部分气体的等压过程图象,由图可知.当t=0℃时,气体a的体积为m3;当t=273℃时,气体a的体积比气体b的体积大m3.答案0.3;0.4.15、如图1所示,寒假前,某同学利用DIS系统对封闭在注射器内的一定质量的气体作了两次等温过程的研究.第一次是在室温下通过推、拉活塞改变气体体积,并记录体积和相应的压强;第二次在较高温度环境下重复这一过程.(1)结束操作后,该同学绘制了这两个等温过程的p﹣1/V关系图线,如图.则反映气体在第二次实验中的p﹣1/V关系图线的是 1 (选填“1”或“2”);(2)该同学是通过开启室内暖风空调实现环境温度升高的.在这一过程中,注射器水平地放置在桌面上,活塞可以自由伸缩,管内的气体经历了一个等压(选填“等压”“等温”或“等容”)的变化过程.答案(1)1;(2)等压.,活(2)注射器水平地放置在桌面上,设注射器内的压强为P,大气压强为P0塞横截面积为S,16、根据热力学第一定律,下列说法正确的是()A.电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递B.空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量C.科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机D.对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成能源危机答案17、分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的()(A)引力增加,斥力减小(B)引力增加,斥力增加(C)引力减小,斥力减小(D)引力减小,斥力增加答案 C 【解析】分子间同时存在引力和斥力,当分子距离增加时,分子间的引力和斥力都减小,只是斥力减小的更快,当距离超过平衡位置时,斥力就会小于引力合力即分子力表现为引力,当距离小于平衡位置时,斥力大于引力,分子力表现为斥力,选项C对。