2018年高考物理复习专题检测(二十九) 热学 (选修3
高考物理二轮复习:12 热学(选修3—3)
高考物理二轮复习:12 热学(选修3—3)姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、多选题 (共9题;共27分)1. (3分)(2019·定远模拟) 下列说法正确的是()A . 物体从外界吸收热量的同时,物体的内能可能在减小B . 分子间的引力和斥力,当r<r0时(为引力与斥力大小相等时分子间距离),都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快C . 水黾(一种小型水生昆虫)能够停留在水面上而不陷入水中是由于液体表面张力的缘故D . 第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,内能却不能全部转化为机械能E . 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而使气体的压强一定增大2. (3分)下列关于热学现象的说法,正确的是()A . 在水中撒入适量花椒粉,加热发现花椒粉在翻滚,说明温度越高,布朗运动越剧烈B . 为了把地下的水分引上来,采用磙子将地面压紧,是利用了毛细现象C . 将与水面接触的干净玻璃板提离水面,实验时发现拉力大于玻璃板重力,主要原因是玻璃板受大气压力D . 密闭容器内的液体经很长时间液面也不会降低,但容器内仍有液体分子飞离液面E . 同等温度下,干湿泡湿度计温度差越大,表明该环境相对湿度越小3. (3分)(2017·淮北模拟) 下列说法正确的是()A . 不可能让热量由低温物体传递给高温物体而不引起其它任何变化B . 从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的C . 对于一定量的气体,当其温度降低时速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加D . 熵值越大,表明系统内分子运动越无序E . 热量是热传递过程中,内能大的物体向内能小的物体转移内能多少的量度4. (3分)(2017·山西模拟) 下列说法中错误的是()A . 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,是因为白天气温升高,大气压强变大B . 一定质量的理想气体,先等温膨胀,再等压压缩,其体积必低于起始体积C . 布朗运动就是液体分子的运动这种说法是错误的D . 晶体在熔化过程中所吸收的热量,将主要用于既增加分子的动能,也增加分子的势能E . 在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降5. (3分) (2017高三上·焦作开学考) 下列说法中正确的是()A . 压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现B . 液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体表面存在张力C . 在绝热过程中,外界对理想气体做功,气体的内能一定增加D . 水的饱和气压随温度的升高而增大6. (3分) (2017高二下·济南期中) 以下说法中正确的是()A . 系统在吸收热量时内能一定增加B . 悬浮在空气中做布朗运动的PM2.5微粒,气温越高,运动越剧烈C . 封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍D . 用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,说明此时分子间只存在引力而不存在斥力7. (3分)下列说法中,正确的是()A . 第一类永动机不可能制成,因为它违反了能量守恒定律B . 第二类永动机不可能制成,因为它违反了能量守恒定律C . 热力学第二定律的两种表述是等效的D . 热力学第二定律揭示了自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性8. (3分) (2018高三上·惠州月考) 下列说法正确的是()A . 气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果B . 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果C . 一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量D . 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的E . 饱和汽压与分子密度有关,与温度无关9. (3分) (2017高二上·定州期中) 如图在水平放置的刚性气缸内用活塞封闭两部分气体A和B,质量一定的两活塞用杆连接.气缸内两活塞之间保持真空,活塞与气缸之间无摩擦,左侧活塞面积较大,A、B的初始温度相同.略抬高气缸左端使之倾斜,再使A、B升高相同温度,气体最终达到稳定状态.若始末状态A、B的压强变化量△pA ,△pB均大于零,对活塞压力变化量△FA ,△FB ,则()A . A体积增大B . A体积减小C . △FA>△FBD . △pA<△pB二、填空题 (共1题;共3分)10. (3分)一定量的理想气体从状态a开始,经历ab、bc、ca三个过程回到原状态,其p-T图象如图所示。
2018届高三物理专题复习选修3-3 热学
倒数第3天 选修部分选修3-3 热学 考点要求重温考点1 分子动理论的基本观点和实验依据(Ⅰ)考点2 阿伏加德罗常数(Ⅰ)考点3 气体分子运动速率的统计分布(Ⅰ)考点4 温度是分子平均动能的标志、内能(Ⅰ)考点5 固体的微观结构、晶体和非晶体(Ⅰ)考点6 液晶的微观结构(Ⅰ)考点7 液体的表面张力现象(Ⅰ)考点8 气体实验定律(Ⅱ)考点9 理想气体(Ⅰ)考点10 饱和蒸汽、未饱和蒸汽和饱和蒸汽压(Ⅰ)考点11 相对湿度(Ⅰ)考点12 热力学第一定律(Ⅰ)考点13 能量守恒定律(Ⅰ)考点14 热力学第二定律(Ⅰ) 要点方法回顾1.阿伏加德罗常数是联系宏观世界与微观世界的关键桥梁,在求解分子大小时,我们可以把分子看成球体或立方体两种不同的模型,对于固、液、气三态物质如何求解分子的大小呢?答案 对任何分子,分子质量=摩尔质量N A对固体和液体分子,分子体积=摩尔体积N A气体分子的体积=气体分子质量气体分子的密度≠气体分子质量气体的密度气体分子的体积≠摩尔体积N A=每个分子平均占据的空间 2.(1)布朗运动的定义是什么?(2)布朗运动说明了什么问题?(3)影响布朗运动的因素有哪些?答案 (1)悬浮于液体中小颗粒的无规则运动(2)间接说明液体分子在永不停息地做无规则运动(3)温度越高,颗粒越小,布朗运动越明显3.根据F -r 图象(图1甲)和E p -r 图象(图乙)分析分子力和分子势能随分子间距的变化特点.图1答案 (1)分子间同时存在引力、斥力,二者随分子间距离的增大而减小,且斥力减小得更快一些,当分子处于平衡位置时,引力和斥力的合力为零.(2)由于分子间存在相互作用力,所以分子具有分子势能.不管分子力是斥力还是引力,只要分子力做正功,则分子势能减小;分子力做负功,则分子势能增大.由此可知当分子间距离r =r 0时,分子势能具有最小值,但不一定为零.4.晶体与非晶体有何区别?什么是液晶,它有哪些特性和应用?答案 (1)晶体、非晶体分子结构不同,表现出的物理性质不同.其中单晶体表现出各向异性,多晶体和非晶体表现出各向同性;晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点.(2)液晶既可以流动,又表现出单晶体的分子排列特点,在光学、电学物理性质上表现出各向异性,液晶主要应用于显示器方面.5.什么是液体的表面张力?产生表面张力的原因是什么?表面张力的特点和影响因素有哪些?答案 液体表面具有收缩的趋势,这是因为在液体内部,分子引力和斥力可认为相等,而在表面层里分子间距较大(分子间距离大于r 0)、分子比较稀疏,分子间的相互作用力表现为引力的缘故.使液体表面各部分间相互吸引的力叫做液体的表面张力.表面张力使液体表面有收缩到最小的趋势,表面张力的方向和液面相切;表面张力的大小除了跟边界线的长度有关外,还跟液体的种类、温度有关.6.请你写出气体实验三定律的表达式并对三个气体实验定律做出微观解释.答案 (1)气体的状态变化由热力学温度、体积和压强三个物理量决定.①等温过程(玻意耳定律):pV =C 或p 1V 1=p 2V 2②等容过程(查理定律):p =CT 或p 1T 1=p 2T 2③等压过程(盖—吕萨克定律):V =CT 或V 1T 1=V 2T 2(2)对气体实验定律的微观解释①对等温过程的微观解释一定质量的某种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的.在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大.②对等容过程的微观解释一定质量的某种理想气体,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,气体的压强就增大.③对等压过程的微观解释一定质量的某种理想气体,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.。
高考物理选修3-3热学部分高考试题选编附答案
选修3-3热学部分高考试题选编第一题:⑴(2017全国I 卷,5分)氧气分子在C 00和C 1000温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示。
下列说法正确的是_______A.图中两条曲线下面积相等B.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情景C.图中实线对应于氧气分子在C 1000时的情景D.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目E.与C 00相比,C 1000时氧气分子速率出现在s /m 400~0区间内的分子数占总分子数的百分比较大 ⑴(2019全国III 卷,10分)如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一高度为cm 0.2的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为cm 0.2。
若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。
已知大气压强为cmHg 76,环境温度为K 296。
⑴求细管的长度;⑵若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。
参考答案与解析1.解析:根据气体分子单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化曲线的意义可知,题图中两条曲线下面积相等,选项A 正确;题图中虚线占百分比较大的分子速率较小,所以对应于氧气分子平均动能较小的情景,选项B 正确;题图中实线占百分比较大的分子速率较大,分子平均动能较大,根据温度是分子平均动能的标志,可知实线对应于氧气分子在C 1000时的情景,选项C 正确;根据分子速率分布图可知,题图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目占总分子数的百分比,不能得出任意速率区间的氧气分子数目,选项D 错误;由分子速率分布图可知,与C 00相比,C 1000时氧气分子速率出现在s /m 400~0区间的分子数占总分子数的百分比较小,选项E 错误。
答案:ABC2.解析:⑴设玻璃管倒置前后密封气体的压强分别为1p 、'1p ,对水银柱受力分析,由共点力平衡条件可得:h p p +=01,h p p -=0'1。
18专题18 选修3(热学).pdf
专题18选修3—3(热学)A组限时:25分钟答案链接P1101.(2019全国卷Ⅲ,33-1)[易] 用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是______________________________.实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以______________________________.为得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是________________________________________________________________________.2.(2018贵州遵义模拟)[易](多选)下列说法中错误的是()A.热力学第一定律揭示了自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性B.扩散现象说明了分子的运动就是要打破一切不均衡性,使之均衡C.表面张力是液体附着层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线的张力D.一定质量的晶体,熔化时吸收的热量和凝固时放出的热量相等E.做功是改变内能的唯一方式,做功的多少只由物体的初、末状态决定3.(2018湖北襄阳模拟)[易](多选)给体积相同的两个容器A、B分别装满温度为60 ℃的热水和6 ℃的冷水.下列说法中正确的是()A.由于温度是分子平均动能的标志,所以容器A中水分子的平均动能比容器B中水分子的平均动能大B.由于温度越高,布朗运动越剧烈,所以容器A中水分子的布朗运动比容器B中水分子的布朗运动更剧烈C.若把A、B两个容器靠在一起,则A、B两容器内水的内能都将发生改变,这种改变内能的方式叫热传递D.由于A、B两容器内水的体积相等,所以A、B两容器中水分子间的平均距离相等E.已知水的相对分子质量是18,若容器B中水的质量为3 kg,水的密度为1.0×103 kg/m3,阿伏加德罗常数N A=6.02×1023mol-1,则容器B中水分子个数约为1.0×10264.(2019河南濮阳模拟)[易](多选)关于固体、液体和物态变化,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.当分子间距离增大时,分子间的引力减少、斥力增大C.一定质量的理想气体,在压强不变时,气体分子每秒对器壁单位面积的平均碰撞次数随着温度升高而减少D.水的饱和汽压随温度的升高而增大E.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用5.(2019全国卷Ⅱ,33-1)[易] 如p-V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是T1、T2、T3.用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数,则N1________N2,T1________T3,N2________N3(填“大于”“小于”或“等于”).6.(2019湖北十堰调研)[易](多选)热学中有很多图像,对图中一定质量的理想气体图像的分析,正确的是()A.甲图中理想气体的体积一定不变B.乙图中理想气体的温度一定不变C.丙图中理想气体的压强一定不变D.丁图中理想气体从P到Q,可能经过了温度先降低后升高的过程E.戊图中实线对应的气体温度一定高于虚线对应的气体温度7.(2018河北唐山一模改编)[易](多选)两个相邻的分子之间同时存在着引力和斥力,它们随分子之间距离r的变化关系如图所示.图中虚线是分子斥力和分子引力曲线,实线是分子合力曲线.当分子间距为r=r0时,分子之间合力为零,则选项图中关于该两分子组成系统的分子势能E p与两分子间距离r的关系曲线,可能正确的是()8.(2018甘肃兰州一中月考)[易](多选)如图所示,密闭容器内可视为理想气体的氢气温度与外界空气的温度相同,现对该容器缓慢加热,当容器内的氢气温度高于外界空气的温度时,则()A.氢分子的平均动能增大B.氢分子的势能增大C.氢气的内能增大D.氢气的内能可能不变E.氢气的压强增大B组限时:25分钟答案链接P1109.(2019全国卷Ⅲ,33-2)[易]如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0 cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0 cm.若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同.已知大气压强为76 cmHg,环境温度为296 K.(i)求细管的长度;(ii)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度.10.(2019山东烟台模拟)[中]有人设计了一种测温装置,其结构如图所示,玻璃瓶A内封有一定量气体,与管A相连的B管插在水银槽中,管内水银面的高度x即可反映泡内气体的温度,即环境温度,并可由B管上的刻度直接读出.设B管的体积与A泡的体积相比可略去不计.(1)B管刻度线是在1个标准大气压下制作的(1个标准大气压相当于76 cm水银柱的压强).已知当温度t=27 ℃时的刻度线在x=16 cm处,问t=0 ℃的刻度线在x为多少厘米处?(2)若大气压已变为相当于75 cm水银柱的压强,利用该测温装置测量温度时所得读数仍为27 ℃,问此时实际温度为多少?11.(2018吉林大学附中模拟)[中]一定质量的理想气体,其状态变化过程如图中箭头顺序所示,AB平行于纵轴,BC平行于横轴,CA段是以纵轴和横轴为渐近线的曲线的一部分.已知气体在A状态的压强、体积、热力学温度分别为p A、V A、T A,且气体在A状态的压强是B状态压强的3倍.求:(1)气体在B状态的热力学温度和C状态的体积;(2)从B到C过程中,是气体对外做功还是外界对气体做功?做了多少功?。
高中物理选修3-3《热学》复习学案(精品含答案)
第1节分子动理论内能一、分子动理论1.物体是由大量分子组成的(1)分子模型:主要有两种模型,固体与液体分子通常用球体模型,气体分子通常用立方体模型.(2)分子的大小①分子直径:数量级是10-10 m;②分子质量:数量级是10-26 kg;③测量方法:油膜法.(3)阿伏加德罗常数1 mol任何物质所含有的粒子数,N A=6.02×1023 mol-1.2.分子热运动分子永不停息的无规则运动.(1)扩散现象相互接触的不同物质彼此进入对方的现象.温度越高,扩散越快,可在固体、液体、气体中进行.(2)布朗运动悬浮在液体(或气体)中的微粒的无规则运动,微粒越小,温度越高,布朗运动越显著.3.分子力分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但总是斥力变化得较快.二、内能1.分子平均动能(1)所有分子动能的平均值.(2)温度是分子平均动能的标志.2.分子势能由分子间相对位置决定的能,在宏观上分子势能与物体体积有关,在微观上与分子间的距离有关.3.物体的内能(1)内能:物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和.(2)决定因素:温度、体积和物质的量.三、温度1.意义:宏观上表示物体的冷热程度(微观上标志物体中分子平均动能的大小).2.两种温标(1)摄氏温标t:单位℃,在1个标准大气压下,水的冰点作为0 ℃,沸点作为100 ℃,在0 ℃~100 ℃之间等分100份,每一份表示1 ℃.(2)热力学温标T:单位K,把-273.15 ℃作为0 K.(3)就每一度表示的冷热差别来说,两种温度是相同的,即ΔT=Δt.只是零值的起点不同,所以二者关系式为T=t+273.15.(4)绝对零度(0 K),是低温极限,只能接近不能达到,所以热力学温度无负值.[自我诊断]1.判断正误(1)质量相等的物体含有的分子个数不一定相等.(√)(2)组成物体的每一个分子运动是有规律的.(×)(3)布朗运动是液体分子的运动.(×)(4)分子间斥力随分子间距离的减小而增大,但分子间引力却随分子间距离的减小而减小.(×)(5)内能相同的物体,温度不一定相同.(√)(6)分子间无空隙,分子紧密排列.(×)2.(多选)墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀.关于该现象的分析正确的是( ) A.混合均匀主要是由于碳粒受重力作用B.混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动C.使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速D.墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的解析:选BC.根据分子动理论的知识可知,最后混合均匀是扩散现象,水分子做无规则运动,碳粒做布朗运动,由于布朗运动的剧烈程度与颗粒大小和温度有关,所以使用碳粒更小的墨汁,布朗运动会更明显,则混合均匀的过程进行得更迅速,故选B、C.3.关于物体的内能,以下说法正确的是( )A.不同物体,温度相等,内能也相等B.所有分子的势能增大,物体内能也增大C.温度升高,分子平均动能增大,但内能不一定增大D.只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等解析:选 C.不同物体,温度相等,分子平均动能相等,分子动能不一定相等,不能说明内能也相等,A错误;所有分子的势能增大,不能反映分子动能如何变化,不能确定内能也增大,B错误;两物体的质量、温度、体积相等,但其物质的量不一定相等,不能得出内能相等,D错误,C正确.考点一宏观量与微观量的计算1.微观量:分子体积V0、分子直径d、分子质量m0.2.宏观量:物体的体积V、摩尔体积V m、物体的质量m、摩尔质量M、物体的密度ρ.3.关系(1)分子的质量:m0=MN A=ρV mN A.(2)分子的体积:V0=V mN A=MρN A.(3)物体所含的分子数:N=VV m·N A=mρV m·N A或N=mM·N A=ρVM·N A.4.分子的两种模型(1)球体模型直径d=36Vπ.(常用于固体和液体)(2)立方体模型边长d=3V0.(常用于气体)对于气体分子,d=3V0的值并非气体分子的大小,而是两个相邻的气体分子之间的平均距离.1.(多选)若以μ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,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,N A表示阿伏加德罗常数,m、v分别表示每个水分子的质量和体积,下面关系正确的是( )A.N A=ρVm B.ρ=μN A vC.ρ<μN A v D.m=μN A解析:选ACD.由于μ=ρV,则N A=μm=ρVm,变形得m=μN A,故A、D正确;由于分子之间有空隙,所以N A v <V ,水的密度为ρ=μV <μN A v ,故C 正确,B 错误.2.(多选)已知铜的摩尔质量为M (kg/mol),铜的密度为ρ(kg/m 3),阿伏加德罗常数为N A (mol -1).下列判断正确的是( )A .1 kg 铜所含的原子数为N A MB .1 m 3铜所含的原子数为MN A ρC .1个铜原子的质量为M N A(kg) D .1个铜原子的体积为M ρN A(m 3) 解析:选ACD.1 kg 铜所含的原子数N =1M N A =N A M ,A 正确;同理,1 m 3铜所含的原子数N =ρM N A =ρN A M ,B 错误;1个铜原子的质量m 0=M N A(kg),C 正确;1个铜原子的体积V 0=m 0ρ=M ρN A(m 3),D 正确. 3.(2016·陕西西安二模)目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术.实验发现,在水深300 m 处,二氧化碳将变成凝胶状态,当水深超过2 500 m 时,二氧化碳会浓缩成近似固体的硬胶体.设在某状态下二氧化碳气体的密度为ρ,摩尔质量为M ,阿伏加德罗常数为N A ,将二氧化碳分子看成直径为D 的球⎝ ⎛⎭⎪⎫球的体积公式V 球=16πD 3,则在该状态下体积为V 的二氧化碳气体变成硬胶体后体积为________.解析:二氧化碳气体变成硬胶体后,可以看成是分子一个个紧密排列在一起的,故体积为V 的二氧化碳气体质量为m =ρV ;所含分子数为n =m M N A =ρV M N A ;变成硬胶体后体积为V ′=n ·16πD 3=πρVN A D 36M .答案:πρVN A D 36M在进行微观量与宏观量之间的换算的两点技巧(1)正确建立分子模型:固体和液体一般建立球体模型,气体一般建立立方体模型.(2)计算出宏观量所含物质的量,通过阿伏加德罗常数进行宏观量与微观量的转换与计算.考点二布朗运动与分子热运动1.(多选)关于扩散现象,下列说法正确的是( )A.温度越高,扩散进行得越快B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的解析:选ACD.扩散现象与温度有关,温度越高,扩散进行得越快,选项A 正确.扩散现象是由于分子的无规则运动引起的,不是一种化学反应,选项B 错误、选项C正确、选项E错误.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,选项D正确.2.关于布朗运动,下列说法正确的是( )A.布朗运动就是液体分子的无规则运动B.布朗运动就是悬浮微粒的固体分子的无规则运动C.气体分子的运动是布朗运动D.液体中的悬浮微粒越大,布朗运动就越不明显解析:选 D.布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的表现,A、B错误.气体分子的运动不是布朗运动,C错误.布朗运动的剧烈程度与液体的温度以及颗粒的大小有关,液体中的悬浮微粒越大,布朗运动就越不明显,D正确.3.(多选)下列哪些现象属于热运动( )A.把一块平滑的铅板叠放在平滑的铝板上,经相当长的一段时间再把它们分开,会看到与它们相接触的面都变得灰蒙蒙的B.把胡椒粉末放入菜汤中,最后胡椒粉末会沉在汤碗底,但我们喝汤时尝到了胡椒的味道C.含有泥沙的水经一定时间会变澄清D.用砂轮打磨而使零件温度升高解析:选ABD.热运动在微观上是指分子的运动,如扩散现象,在宏观上表现为温度的变化,如“摩擦生热”、物体的热传递等,而水变澄清的过程是泥沙在重力作用下的沉淀,不是热运动,C错误.区别布朗运动与热运动应注意以下两点(1)布朗运动并不是分子的热运动.(2)布朗运动可通过显微镜观察,分子热运动不能用显微镜直接观察.考点三分子力、分子力做功和分子势能分子力和分子势能随分子间距变化的规律如下:[典例] (2016·东北三省三市联考)(多选)分子力比重力、引力等要复杂得多,分子势能跟分子间的距离的关系也比较复杂.图示为分子势能与分子间距离的关系图象,用r 0表示分子引力与分子斥力平衡时的分子间距,设r →∞时,E p =0,则下列说法正确的是( )A .当r =r 0时,分子力为零,E p =0B .当r =r 0时,分子力为零,E p 为最小C .当r 0<r <10r 0时,E p 随着r 的增大而增大D .当r 0<r <10r 0时,E p 随着r 的增大而减小E .当r <r 0时,E p 随着r 的减小而增大解析 由E p -r 图象可知,r =r 0时,E p 最小,再结合F -r 图象知此时分子力为0,则A 项错误,B 项正确;结合F -r 图象可知,在r 0<r <10r 0内分子力表现为引力,在间距增大过程中,分子引力做负功分子势能增大,则C 项正确,D 项错误;结合F -r 图象可知,在r <r 0时分子力表现为斥力,在间距减小过程中,分子斥力做负功,分子势能增大,则E 项正确.答案BCE判断分子势能变化的两种方法(1)利用分子力做功判断分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势能增加.(2)利用分子势能E p与分子间距离r的关系图线判断如图所示,仅受分子力作用,分子动能和势能之和不变,根据E p变化可判知E k变化.而E p变化根据图线判断.但要注意此图线和分子力与分子间距离的关系图线形状虽然相似,但意义不同,不要混淆.1.(2016·海口模拟)(多选)两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r 的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )A.在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小B.在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小C.在r=r0时,分子势能最小,动能最大D.在r=r0时,分子势能为零E.分子动能和势能之和在整个过程中不变解析:选ACE.由E p-r图可知:在r>r0阶段,当r减小时F做正功,分子势能减小,分子动能增加,故A正确;在r<r0阶段,当r减小时F做负功,分子势能增加,分子动能减小,故B错误;在r=r0时,分子势能最小,但不为零,动能最大,故C正确,D错误;在整个相互接近的过程中,分子动能和势能之和保持不变,故E 正确.2.(2016·山东烟台二模)(多选)两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是( )A .分子力先增大,后一直减小B .分子力先做正功,后做负功C .分子动能先增大,后减小D .分子势能先增大,后减小E .分子势能和动能之和不变解析:选BCE.两分子从较远靠近的过程分子力先表现为引力且先增大后减小,到平衡位臵时,分子力为零,之后再靠近分子力表现为斥力且越来越大,A 选项错误;分子力先做正功后做负功,B 选项正确;分子势能先减小后增大,动能先增大后减小,C 选项正确、D 选项错误;只有分子力做功,分子势能和分子动能相互转化,总和不变,E 选项正确.考点四 实验:用油膜法估测分子大小1. 实验原理:利用油酸酒精溶液在平静的水面上形成单分子油膜,将油酸分子看作球形,测出一定体积油酸溶液在水面上形成的油膜面积,用d =V S 计算出油膜的厚度,其中V 为一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,S 为油膜面积,这个厚度就近似等于油酸分子的直径.2.实验器材:盛水浅盘、滴管(或注射器)、试剂瓶、坐标纸、玻璃板、痱子粉(或细石膏粉)、油酸酒精溶液、量筒、彩笔.3.实验步骤:(1)取1 mL(1 cm 3)的油酸溶于酒精中,制成200 mL 的油酸酒精溶液.(2)往边长为30~40 cm 的浅盘中倒入约2 cm 深的水,然后将痱子粉(或细石膏粉)均匀地撒在水面上.(3)用滴管(或注射器)向量筒中滴入n 滴配制好的油酸酒精溶液,使这些溶液的体积恰好为1 mL ,算出每滴油酸酒精溶液的体积V 0=1n mL.(4)用滴管(或注射器)向水面上滴入一滴配制好的油酸酒精溶液,油酸就在水面上慢慢散开,形成单分子油膜.(5)待油酸薄膜形状稳定后,将一块较大的玻璃板盖在浅盘上,用彩笔将油酸薄膜的形状画在玻璃板上.(6)将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,算出油酸薄膜的面积.(7)据油酸酒精溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体积V ,据一滴油酸的体积V 和薄膜的面积S ,算出油酸薄膜的厚度d =V S ,即为油酸分子的直径.比较算出的分子直径,看其数量级(单位为m)是否为10-10m ,若不是10-10m 需重做实验.4.实验时应注意的事项:(1)油酸酒精溶液的浓度应小于11 000.(2)痱子粉的用量不要太大,并从盘中央加入,使粉自动扩散至均匀.(3)测1滴油酸酒精溶液的体积时,滴入量筒中的油酸酒精溶液的体积应为整毫升数,应多滴几毫升,数出对应的滴数,这样求平均值误差较小.(4)浅盘里水离盘口面的距离应较小,并要水平放置,以便准确地画出薄膜的形状,画线时视线应与板面垂直.(5)要待油膜形状稳定后,再画轮廓.(6)利用坐标纸求油膜面积时,以边长为1 cm 的正方形为单位,计算轮廓内正方形的个数,不足半个的舍去.大于半个的算一个.5.可能引起误差的几种原因:(1)纯油酸体积的计算引起误差.(2)油膜面积的测量引起的误差主要有两个方面:①油膜形状的画线误差;②数格子法本身是一种估算的方法,自然会带来误差.1.(2016·湖北三校联考)在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:①往边长约为40 cm的浅盘里倒入约2 cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上.②用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定.③将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小.④用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积.⑤将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上.完成下列填空:(1)上述步骤中,正确的顺序是_____.(填写步骤前面的数字)(2)将1 cm3的油酸溶于酒精,制成300 cm3的油酸酒精溶液,测得1 cm3的油酸酒精溶液有50滴.现取一滴该油酸酒精溶液滴在水面上,测得所形成的油膜的面积是0.13 m2.由此估算出油酸分子的直径为________ m.(结果保留1位有效数字)解析:(1)依据实验顺序,首先配臵混合溶液,然后在浅盘中放水和痱子粉,将一滴溶液滴入浅盘中,将玻璃板放在浅盘上获取油膜形状,最后用已知边长的坐标纸上的油膜形状来计算油膜的总面积,故正确的操作顺序为④①②⑤③;(2)一滴油酸酒精溶液的体积为V=1 cm3300×50=SD,其中S=0.13 m2,故油酸分子直径D=VS=1×10-6m3300×50×0.13 m2=5×10-10m.答案:(1)④①②⑤③(2)5×10-102.(1)现有按酒精与油酸的体积比为m∶n配制好的油酸酒精溶液,用滴管从量筒中取体积为V的该种溶液,让其自由滴出,全部滴完共N滴.把一滴这样的溶液滴入盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面上展开,稳定后形成单分子油膜的形状如图所示,已知坐标纸上每个小方格面积为S.根据以上数据可估算出油酸分子直径为d=________;(2)若已知油酸的密度为ρ,阿伏加德罗常数为N A,油酸的分子直径为d,则油酸的摩尔质量为________.解析:(1)一滴油酸酒精溶液里含油酸的体积为:V1=nV(m+n)N,油膜的总面积为8S;则油膜的厚度即为油酸分子直径,即d=V18S=nV8S(m+n)N(2)一个油酸分子的体积:V′=16πd3,则油酸的摩尔质量为M=ρNAV′=16πρN A d3.答案:(1)nV8S(m+n)N(2)πρN A d363.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,所用油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸6 mL,用注射器测得1 mL上述溶液为75滴.把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔在玻璃板上描出油膜的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为1 cm.则(1)油酸薄膜的面积是________cm2.(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是________mL.(取一位有效数字)(3)按以上实验数据估测出油酸分子直径约为________m.(取一位有效数字)解析:(1)根据数方格数的原则“多于半个的算一个,不足半个的舍去”可查出共有115个方格,故油膜的面积:S=115×1 cm2=115 cm2. (2)一滴油酸酒精溶液的体积:V′=175mL,一滴油酸酒精溶液中含纯油酸的体积:V=6104V′=8×10-6 mL.(3)油酸分子的直径:d=VS=8×10-12115×10-4m=7×10-10 m.答案:(1)115±3 (2)8×10-6(3)7×10-10课时规范训练[基础巩固题组]1.(多选)以下关于分子动理论的说法中正确的是( )A.物质是由大量分子组成的B.-2 ℃时水已经结为冰,部分水分子已经停止了热运动C.随分子间距离的增大,分子势能可能先减小后增大D.分子间的引力与斥力都随分子间距离的增大而减小解析:选ACD.物质是由大量分子组成的,A正确;分子是永不停息地做无规则运动的,B错误;在分子间距离增大时,如果先是分子力做正功,后是分子力做负功,则分子势能是先减小后增大的,C正确;分子间的引力与斥力都随分子间距离的增大而减小,但斥力变化得快,D正确.2.下列叙述正确的是( )A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数B.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积C.悬浮在液体中的固体颗粒越大,布朗运动就越明显D.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力减小解析:选A.水的摩尔质量除以水分子的质量就等于阿伏加德罗常数,选项A正确;气体分子间的距离很大,气体的摩尔体积除以阿伏加德罗常数得到的不是气体分子的体积,选项B错误;布朗运动与固体颗粒大小有关,颗粒越大,布朗运动越不明显,选项C错误;当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,选项D错误.3.(多选)1 g 100 ℃的水和1 g 100 ℃的水蒸气相比较,下列说法正确的是( )A.分子的平均动能和分子的总动能都相同B.分子的平均动能相同,分子的总动能不同C.内能相同D.1 g 100 ℃的水的内能小于1 g 100 ℃的水蒸气的内能解析:选AD.温度相同则它们的分子平均动能相同;又因为1 g水和1 g水蒸气的分子数相同,因而它们的分子总动能相同,A正确、B错误;当100 ℃的水变成100 ℃的水蒸气时,分子间距离变大,分子力做负功、分子势能增加,该过程吸收热量,所以1 g 100 ℃的水的内能小于1 g 100 ℃的水蒸气的内能,C错误、D正确.4.(多选)下列关于布朗运动的说法,正确的是( )A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.液体温度越高,悬浮粒子越小,布朗运动越剧烈C.布朗运动是由于液体各个部分的温度不同而引起的D.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的解析:选BD.布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动,A错误.温度越高、颗粒越小,布朗运动越剧烈,B正确.布朗运动是由液体分子撞击的不平衡引起的,间接反映了液体分子的无规则运动,C错误、D正确.5.(多选)下列说法正确的是( )A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.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他元素E.当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大解析:选ACD.根据布朗运动的定义,显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,不是分子运动,是小炭粒的无规则运动.但却反映了小炭粒周围的液体分子运动的无规则性,A正确.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,可能先增大后减小,也可能一直减小,B错误.由于分子间的距离不确定,故分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,也可能一直增大,C正确.由扩散现象可知,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他元素,D正确.当温度升高时,分子的热运动加剧,但不是物体内每一个分子热运动的速率都增大,E错误.6.如图所示是分子间作用力和分子间距离的关系图线,关于图线下面说法正确的是( )A.曲线a是分子间引力和分子间距离的关系曲线B.曲线b是分子间作用力的合力和分子间距离的关系曲线C.曲线c是分子间斥力和分子间距离的关系曲线D.当分子间距离r>r0时,曲线b对应的力先减小,后增大解析:选B.在F-r图象中,随着距离的增大,斥力比引力变化得快,所以a为斥力曲线,c为引力曲线,b为合力曲线,故A、C错误,B正确;当分子间距离r>r0时,曲线b对应的力先增大,后减小,故D错误.7.(多选)当两分子间距为r0时,它们之间的引力和斥力大小相等.关于分子之间的相互作用,下列说法正确的是( )A.当两个分子间的距离等于r0时,分子势能最小B.当两个分子间的距离小于r0时,分子间只存在斥力C.在两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=r0的过程中,分子间作用力的合力先增大后减小D.在两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=r0的过程中,分子间作用力的合力一直增大E.在两个分子间的距离由r=r0逐渐减小的过程中,分子间作用力的合力一直增大解析:选ACE.两个分子间的距离等于r0时,分子力为零,分子势能最小,选项A正确;两分子之间的距离小于r0时,它们之间既有引力又有斥力的作用,而且斥力大于引力,作用力表现为斥力,选项B错误;当分子间距离等于r0时,它们之间引力和斥力的大小相等、方向相反,合力为零,当两个分子间的距离由较远逐渐减小到r=r0的过程中,分子间作用力的合力先增大后减小,表现为引力,选项C正确,D错误;两个分子间的距离由r=r0开始减小的过程中,分子间作用力的合力一直增大,表现为斥力,选项E正确.8.在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中:(1)关于油膜面积的测量方法,下列说法中正确的是( )A.油酸酒精溶液滴入水中后,要立刻用刻度尺去量油膜的面积B.油酸酒精溶液滴入水中后,要让油膜尽可能地散开,再用刻度尺去量油膜的面积C.油酸酒精溶液滴入水中后,要立即将油膜的轮廓画在玻璃板上,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,要让油膜尽可能散开,等到状态稳定后,再把油膜的轮廓画在玻璃板上,用坐标纸去计算油膜的面积(2)实验中,将1 cm3的油酸溶于酒精,制成200 cm3的油酸酒精溶液,又测得1 cm3的油酸酒精溶液有50滴,现将1滴溶液滴到水面上,水面上形成0.2 m2的单分子薄层,由此可估算油酸分子的直径d=________ m.解析:(1)在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸酒精溶液滴在水面上,油膜会散开,待稳定后,再在玻璃板上画下油膜的轮廓,用坐标纸计算油膜面积,故选D.(2)一滴油酸酒精溶液里含纯油酸的体积V=1200×150cm3=10-10m3.油酸分子的直径d=VS=10-100.2m=5×10-10 m.答案:(1)D (2)5×10-10[综合应用题组]9.(多选)如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子。
高考物理高考专题复习学案《选修3-3》(精品整理含答案)
高考物理高考专题复习学案《选修3-3》考题一热学的基本知识1.分子动理论知识结构2.两种微观模型(1)球体模型(适用于固体、液体):一个分子的体积V 0=43π(d 2)3=16πd 3,d 为分子的直径.(2)立方体模型(适用于气体):一个分子占据的平均空间V 0=d 3,d 为分子间的距离.3.阿伏加德罗常数是联系宏观与微观的桥梁,计算时要注意抓住与其相关的三个量:摩尔质量、摩尔体积和物质的量.4.固体和液体 (1)晶体和非晶体(2)液晶的性质液晶是一种特殊的物质,既可以流动,又可以表现出单晶体的分子排列特点,在光学、电学物理性质上表现出各向异性. (3)液体的表面张力使液体表面有收缩到球形的趋势,表面张力的方向跟液面相切. (4)饱和气压的特点液体的饱和气压与温度有关,温度越高,饱和气压越大,且饱和气压与饱和汽的体积无关. (5)相对湿度某温度时空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和气压的百分比.即:B =pp s×100%.例1 下列说法中正确的是( )A.气体分子的平均速率增大,气体的压强也一定增大B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C.液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性D.因为布朗运动的激烈程度与温度有关,所以布朗运动也叫做热运动解析气体压强由气体分子数密度和平均动能决定,气体分子的平均速率增大,则气体分子的平均动能增大,分子数密度可能减小,故气体的压强不一定增大,A错误;叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,B正确;液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,C正确;热运动属于分子的运动,而布朗运动是微小颗粒的运动,D错误.答案BC训练1.下列说法正确的是()A.空气中水蒸气的压强越大,人体水分蒸发的越快B.单晶体具有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点C.水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的D.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大答案CD解析空气中水蒸气压强越大,越接近饱和气压,水蒸发越慢;故A错误;单晶体和多晶体都具有固定的熔点,选项B错误;水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的,选项C正确;当分子间作用力表现为斥力时,分子距离减小,分子力做负功,故分子势能随分子间距离的减小而增大,选项D正确;故选C、D.2.下列说法正确的是()A.分子间距离增大,分子力先减小后增大B.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可算出气体分子的体积C.一些物质,在适当的溶剂中溶解时,在一定浓度范围具有液晶态D.从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油可以浸润塑料答案 C解析分子间距离从零开始增大时,分子力先减小后增大,再减小,选项A错误;只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可算出气体分子运动占据的空间大小,而不能计算气体分子的体积,选项B错误;当有些物质溶解达到饱和度时,会达到溶解平衡,所以有些物质在适当溶剂中溶解时在一定浓度范围内具有液晶态,故C正确;从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油对塑料是不浸润的,选项D错误;故选C.3.关于能量和能源,下列说法正确的是()A.在能源利用的过程中,能量在数量上并未减少B.由于自然界中总的能量守恒,所以不需要节约能源C.能量耗散说明在转化过程中能量不断减少D.人类在不断地开发和利用新能源,所以能量可以被创造答案 A解析根据能量守恒定律可知,在能源使用过程中,能量在数量上并未减少,故A正确,C错误;虽然总能量不会减小,但是由于能源的品质降低,无法再应用,故还需要节约能源,故B错误;根据能量守恒可知,能量不会被创造,也不会消失,故D错误.4.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,所以存在表面张力答案AD解析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,选项A 正确;扩散现象可以在液体、气体中进行,也能在固体中发生,选项B错误;有规则外形的物体是单晶体,没有确定的几何外形的物体是多晶体或者非晶体,选项C错误;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,选项D正确;故选A、D.考题二气体实验定律的应用1.热力学定律与气体实验定律知识结构2.应用气体实验定律的三个重点环节(1)正确选择研究对象:对于变质量问题要保证研究质量不变的部分;对于多部分气体问题,要各部分独立研究,各部分之间一般通过压强找联系.(2)列出各状态的参量:气体在初、末状态,往往会有两个(或三个)参量发生变化,把这些状态参量罗列出来会比较准确、快速的找到规律.(3)认清变化过程:准确分析变化过程以便正确选用气体实验定律.例2如图1所示,用销钉固定的活塞把导热汽缸分隔成两部分,A部分气体压强p A=6.0×105 Pa,体积V A=1 L;B部分气体压强p B=2.0×105 Pa,体积V B=3 L.现拔去销钉,外界温度保持不变,活塞与汽缸间摩擦可忽略不计,整个过程无漏气,A、B两部分气体均为理想气体.求活塞稳定后A部分气体的压强.图1解析拔去销钉,待活塞稳定后,p A′=p B′①根据玻意耳定律,对A部分气体,p A V A=p A′(V A+ΔV) ②对B部分气体,p B V B=p B′(V B-ΔV) ③由①②③联立:p A′=3.0×105 Pa答案 3.0×105 Pa变式训练5.如图2甲是一定质量的气体由状态A 经过状态B 变为状态C 的V -T 图象.已知气体在状态A 时的压强是1.5×105 Pa.图2(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 .需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程.答案 (1)200 K (2)见解析解析 (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 BT 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 CT C所以p C =T C T Bp B =400300×1.5×105 Pa =2.0×105 Pa则可画出由状态A →B →C 的p -T 图象如图所示.6.某次测量中在地面释放一体积为8升的氢气球,发现当气球升高到1 600 m 时破裂.实验表明氢气球内外压强近似相等,当氢气球体积膨胀到8.4升时即破裂.已知地面附近大气的温度为27 ℃,常温下当地大气压随高度的变化如图3所示.求:高度为1 600 m 处大气的摄氏温度.图3答案 17 ℃解析 由题图得:在地面球内压强: p 1=76 cmHg1 600 m 处球内气体压强: p 2=70 cmHg由气态方程得:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2T 2=p 2V 2p 1V 1T 1=70×8.476×8×300 K ≈290 Kt 2=(290-273) ℃=17 ℃7.如图4所示,竖直放置的导热汽缸内用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 ,缸内气体高度为2h .现在活塞上缓慢添加砂粒,直至缸内气体的高度变为h .然后再对汽缸缓慢加热,让活塞恰好回到原来位置.已知大气压强为p 0,大气温度为T 0,重力加速度为g ,不计活塞与汽缸壁间摩擦.求:图4(1)所添加砂粒的总质量;(2)活塞返回至原来位置时缸内气体的温度. 答案 (1)m +p 0Sg (2)2T 0解析 (1)设添加砂粒的总质量为m 0,最初气体压强为p 1=p 0+mgS 添加砂粒后气体压强为p 2=p 0+(m +m 0)gS该过程为等温变化, 有p 1S ·2h =p 2S ·h 解得m 0=m +p 0S g(2)设活塞回到原来位置时气体温度为T 1,该过程为等压变化,有V 1T 0=V 2T 1解得T 1=2T 08.如图5所示,一竖直放置的、长为L 的细管下端封闭,上端与大气(视为理想气体)相通,初始时管内气体温度为T 1.现用一段水银柱从管口开始注入管内将气柱封闭,该过程中气体温度保持不变且没有气体漏出,平衡后管内上下两部分气柱长度比为1∶3.若将管内下部气体温度降至T 2,在保持温度不变的条件下将管倒置,平衡后水银柱下端与管下端刚好平齐(没有水银漏出).已知T 1=52T 2,大气压强为p 0,重力加速度为g .求水银柱的长度h 和水银的密度ρ.图5答案 215L 105p 026gL解析 设管内截面面积为S ,初始时气体压强为p 0,体积为V 0=LS 注入水银后下部气体压强为p 1=p 0+ρgh 体积为V 1=34(L -h )S由玻意耳定律有:p 0LS =(p 0+ρgh )×34(L -h )S 将管倒置后,管内气体压强为p 2=p 0-ρgh 体积为V 2=(L -h )S由理想气体状态方程有:p0LST1=(p0-ρgh)(L-h)ST2解得:h=215L,ρ=105p026gL考题三热力学第一定律与气体实验定律的组合1.应用气体实验定律的解题思路(1)选择对象——即某一定质量的理想气体;(2)找出参量——气体在始末状态的参量p1、V1、T1及p2、V2、T2;(3)认识过程——认清变化过程是正确选用物理规律的前提;(4)列出方程——选用某一实验定律或气态方程,代入具体数值求解,并讨论结果的合理性.2.牢记以下几个结论(1)热量不能自发地由低温物体传递给高温物体;(2)气体压强是由气体分子频繁地碰撞器壁产生的,压强大小与分子热运动的剧烈程度和分子密集程度有关;(3)做功和热传递都可以改变物体的内能,理想气体的内能只与温度有关;(4)温度变化时,意味着物体内分子的平均动能随之变化,并非物体内每个分子的动能都随之发生同样的变化.3.对热力学第一定律的考查有定性判断和定量计算两种方式(1)定性判断.利用题中的条件和符号法则对W、Q、ΔU中的其中两个量做出准确的符号判断,然后利用ΔU=W+Q对第三个量做出判断.(2)定量计算.一般计算等压变化过程的功,即W=p·ΔV,然后结合其他条件,利用ΔU=W+Q进行相关计算.(3)注意符号正负的规定.若研究对象为气体,对气体做功的正负由气体体积的变化决定.气体体积增大,气体对外界做功,W<0;气体的体积减小,外界对气体做功,W>0.例3如图6所示,一圆柱形绝热汽缸竖直放置,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,此时封闭气体的温度为T1.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到T2.已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与汽缸的摩擦,求:图6(1)活塞上升的高度;(2)加热过程中气体的内能增加量.[思维规范流程](1)气体发生等压变化,有hS(h+Δh)S=T1T2(1分)解得Δh=T2-T1T1h(1分)(2)加热过程中气体对外做功为W=pS·Δh=(p0S+mg)h T2-T1T1(1分)由热力学第一定律知内能的增加量为ΔU=Q-W=Q-(p0S+mg)h T2-T1T1(1分)答案(1)T2-T1T1h(2)Q-(p0S+mg)hT2-T1T1训练9.一定质量理想气体由状态A经过A→B→C→A的循环过程的p-V图象如图7所示(A→B为双曲线).其中状态___________(选填A、B或C)温度最高,A→B→C 过程是_______的.(选填“吸热”或“放热”)图7答案C吸热解析 根据公式pV T =C ,可得从A 到B 为等温变化,温度应不变,从B 到C 为等容变化,压强增大,温度升高,从外界吸热,从C 到A 为等压变化,体积减小,温度降低,所以C 温度最高,从A 到B 到C 需要从外界吸热.10.一只篮球的体积为V 0,球内气体的压强为p 0,温度为T 0.现用打气筒对篮球充入压强为p 0、温度为T 0的气体,使球内气体压强变为3p 0,同时温度升至2T 0.已知气体内能U 与温度的关系为U =aT (a 为正常数),充气过程中气体向外放出Q 的热量,篮球体积不变.求:(1)充入气体的体积;(2)充气过程中打气筒对气体做的功.答案 (1)0.5V 0 (2)Q +aT 0解析 (1)设充入气体体积为ΔV ,由理想气体状态方程可知:p 0(V 0+ΔV )T 0=3p 0V 02T 0则ΔV =0.5V 0(2)由题意ΔU =a (2T 0-T 0)=aT 0由热力学第一定律ΔU =W +(-Q )可得:W =Q +aT 011.如图8所示,一轻活塞将体积为V 、温度为2T 0的理想气体,密封在内壁光滑的圆柱形导热汽缸内.已知大气压强为p 0,大气的温度为T 0,气体内能U 与温度的关系为U =aT (a 为正常数).在汽缸内气体温度缓慢降为T 0的过程中,求:图8(1)气体内能减少量ΔU ;(2)气体放出的热量Q .答案 (1)aT 0 (2)aT 0-12P 0V解析 (1)由题意可知ΔU =a (2T 0-T 0)=aT 0(2)设温度降低后的体积为V ′,则V 2T 0=V ′T 0外界对气体做功W =p 0·(V -V ′)热力学第一定律ΔU =W +Q解得Q =aT 0-12P 0V《选修3-3》考前针对训练1.(1)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(2)若一条鱼儿正在水下10 m 处戏水,吐出的一个体积为1 cm 3的气泡.气泡内的气体视为理想气体,且气体质量保持不变,大气压强为p 0=1.0×105 Pa ,g =10 m/s 2,湖水温度保持不变,气泡在上升的过程中,气体________(填“吸热”或者“放热”);气泡到达湖面时的体积为________cm 3.(3)利用油膜法可以粗略测出阿伏加德罗常数.把密度ρ=0.8×103 kg/m 3的某种油,用滴管滴一滴在水面上形成油膜,已知这滴油的体积为V =0.5×10-3 cm 3,形成的油膜面积为S =0.7 m 2,油的摩尔质量M =9×10-2 kg/mol ,若把油膜看成单分子层,每个油分子看成球形,那么:①油分子的直径是多少?②由以上数据可粗略测出阿伏加德罗常数N A 是多少?(以上结果均保留一位有效数字)答案 (1)BD (2)吸热 2(3)①7×10-10 m ②6×1023 mol -1解析 (1)水的沸点和气压有关,高原地区水的沸点较低,是因为高原地区大气压较低,A 错误;液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,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,故B 正确;布朗运动显示的是悬浮微粒的运动,反应了液体分子的无规则运动,C错误;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,D正确.(2)气泡上升的过程中体积增大,对外做功,由于保持温度不变,故内能不变,由热力学第一定律可得,气泡需要吸热;气泡初始时的压强p1=p0+ρgh=2.0×105 Pa气泡浮到水面上的气压p2=p0=1.0×105 Pa由气体的等温变化可知,p1V1=p2V2带入数据可得:V2=2 cm3(3)①油分子的直径d=VS=0.5×10-3×10-60.7m≈7×10-10 m②油的摩尔体积为V mol=M ρ,每个油分子的体积为V0=4πR33=πd36,阿伏加德罗常数可表示为N A=V mol V0,联立以上各式得N A=6Mπd3ρ,代入数值计算得N A≈6×1023 mol-1.2.(1)关于饱和汽和相对湿度,下列说法中错误的是()A.使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法B.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和气压C.密闭容器中装有某种液体及其饱和蒸汽,若温度升高,同时增大容器的容积,饱和气压可能会减小D.相对湿度过小时,人会感觉空气干燥(2)如图1所示,一定质量的理想气体发生如图1所示的状态变化,从状态A到状态B,在相同时间内撞在单位面积上的分子数____________(选填“增大”“不变”或“减小”),从状态A经B、C再回到状态A,气体吸收的热量________放出的热量(选填“大于”“小于”或“等于”).图1(3)已知阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-1,在标准状态(压强p0=1 atm、温度t0=0 ℃)下任何气体的摩尔体积都为22.4 L,已知上一题中理想气体在状态C时的温度为27 ℃,求该气体的分子数.(计算结果取两位有效数字)答案(1)C(2)减小大于(3)2.4×1022解析(1)饱和气压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,温度越高,饱和气压越大,则使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法,故A正确;根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和气压,故B正确;温度升高,饱和气压增大.故C错误;相对湿度过小时,人会感觉空气干燥.故D正确.(2)理想气体从状态A到状态B,压强不变,体积变大,分子的密集程度减小,所以在相同时间内撞在单位面积上的分子数减小,从状态A经B、C再回到状态A,内能不变,一个循环过程中,A到B外界对气体做功W1=-2×3=-6 J,B到C过程中外界对气体做功W2=12×()1+3×2=4 J,C到A体积不变不做功,所以外界对气体做功W=W1+W2=-2 J,根据ΔU=W+Q,Q=2 J,即一个循环气体吸热2 J,所以一个循环中气体吸收的热量大于放出的热量.(3)根据盖-吕萨克定律:V0T0=V1T1,代入数据:1273+27=V1 273,解得标准状态下气体的体积为V1=0.91 L,N=V1V mol N A=0.9122.4×6×1023个≈2.4×1022个.3.某学习小组做了如下实验,先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图2.图2(1)在气球膨胀过程中,下列说法正确的是________A.该密闭气体分子间的作用力增大B.该密闭气体组成的系统熵增加C.该密闭气体的压强是由于气体重力而产生的D.该密闭气体的体积是所有气体分子的体积之和(2)若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N A,则该密闭气体的分子个数为________;(3)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了0.6 J的功,同时吸收了0.9 J的热量,则该气体内能变化了________ J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度________.(填“升高”或“降低”)答案(1)B(2)ρVM N A(3)0.3降低解析(1)气体膨胀,分子间距变大,分子间的引力和斥力同时变小,故A错误;根据热力学第二定律,一切宏观热现象过程总是朝着熵增加的方向进行,故该密闭气体组成的系统熵增加,故B正确;气体压强是由气体分子对容器壁的碰撞产生的,故C错误;气体分子间隙很大,该密闭气体的体积远大于所有气体分子的体积之和,故D错误.(2)气体的量为:n=ρVM;该密闭气体的分子个数为:N=nN A=ρVM N A;(3)气体对外做了0.6 J的功,同时吸收了0.9 J的热量,根据热力学第一定律,有:ΔU=W+Q=-0.6 J+0.9 J=0.3 J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,气压气体迅速碰撞,对外做功,内能减小,温度降低.4.(1)某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图3所示,图中f(v)表示v 处单位速率区间内的分子数百分率,由图可知()图3A.气体的所有分子,其速率都在某个数值附近B.某个气体分子在高温状态时的速率可能与低温状态时相等C.高温状态下大多数分子的速率大于低温状态下大多数分子的速率D.高温状态下分子速率的分布范围相对较小(2)如图4所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,已知在此过程中,气体内能增加100 J,则该过程中气体________(选填“吸收”或“放出”)热量________J.图4(3)已知气泡内气体的密度为1.29 kg/m3,平均摩尔质量为0.29 kg/mol,阿伏加德罗常数N A=6.0×1023 mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10 m,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留一位有效数字)答案(1)BC(2)放出100(3)1×10-5解析(1)由不同温度下的分子速率分布曲线可知,在一定温度下,大多数分子的速率都接近某个数值,不是所有,故A错误;高温状态下大部分分子的速率大于低温状态下大部分分子的速率,不是所有,有个别分子的速率会更大或更小,故B正确;温度是分子平均动能的标志,温度高则分子速率大的占多数,即高温状态下分子速率大小的分布范围相对较大,故C正确,故D错误.(2)根据公式:ΔU=W+Q和外界对气体做功W=pΔV=200 J,可以得到:Q=-100 J,所以放出100 J热量.(3)设气体体积为V1,完全变为液体后体积为V2气体质量:m=ρV1含分子个数:n =m M N A每个分子的体积:V 0=43π(D 2)3=16πD 3液体体积为:V 2=nV 0液体与气体体积之比:V 2V 1=πρN A D 36M =3.14×1.29×6×1023×(2×10-10)36×0.29≈1×10-5. 5.(1)下列说法正确的是( )A.饱和气压随温度升高而增大B.露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最大D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点(2)图5所示为一定质量的理想气体等压变化的p -T 图象.从A 到B 的过程,该气体内能________(选填“增大”“减小”或“不变”)、________(选填“吸收”或“放出”)热量.图5(3)石墨烯是目前发现的最薄、最坚硬、导电导热性能最强的一种新型纳米材料.已知1 g 石墨烯展开后面积可以达到2 600 m 2,试计算每1 m 2的石墨烯所含碳原子的个数.阿伏加德罗常数N A =6.0×1023 mol -1,碳的摩尔质量M =12 g/mol.(计算结果保留两位有效数字)答案 (1)AB (2)增大 吸收 (3)1.9×1019个解析 (1)与液体处于动态平衡的蒸汽叫饱和蒸汽;饱和蒸汽压强与饱和蒸汽体积无关;在一定温度下,饱和蒸汽的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,这个压强叫做饱和气压;故饱和气压随温度升高而增大,故A 正确;液体表面张力使液体具有收缩的趋势,露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B 正确;分子力做功等于分子势能的减小量;当分子间的引力和斥力平衡时,分子力的合力为零;此后不管是增加分子间距还是减小分子间距,分子力都是做负功,故分子势能增加;故C 错误;液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,故D 错误.(2)理想气体的分子势能可以忽略不计,气体等压升温,温度升高则气体的内能一定增大;根据热力学第一定律ΔU =Q +W ,温度升高,内能增大,即ΔU 为正值;同时气体的体积增大,对外做功,则W 为负值,故Q 必定为正值,即气体一定从外界吸收热量.(3)由题意可知,已知1 g 石墨烯展开后面积可以达到2 600 m 2,1 m 2石墨烯的质量:m =12600 g ,而1 m 2石墨烯所含原子个数:n =m M N A =1260012×6×1023 个≈1.9×1019个.6.如图6所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机内水位升高,与洗衣机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.图6(1)当洗衣缸内水位缓慢升高时,设细管内空气温度不变.则被封闭的空气( )A.分子间的引力和斥力都增大B.分子的热运动加剧C.分子的平均动能增大D.体积变小,压强变大(2)若密闭的空气可视为理想气体,在上述(1)中空气体积变化的过程中,外界对空气做0.6 J 的功,则空气________(选填“吸收”或“放出”)了________J 的热量;当洗完衣服缸内水位迅速降低时,则空气的内能________(选填“增加”或“减小”).(3)若密闭的空气体积V =1 L ,密度ρ=1.29 kg/m 3,平均摩尔质量M =0.029 kg/mol ,阿伏加德罗常数N A =6.02×1023 mol -1,试估算该气体分子的总个数(结果保留一位有效数字).答案(1)AD(2)放出0.6减小(3)3×1022个解析(1)水位升高,压强增大,被封闭气体做等温变化,根据理想气体状态方程可知,气体体积减小,分子之间距离减小,因此引力和斥力都增大,故A、D正确;气体温度不变,因此分子的热运动情况不变,分子平均动能不变,故B、C 错误.(2)在(1)中空气体积变化的过程中,气体温度不变,内能不变,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知,气体放出热量;若水位迅速降低,压强则迅速减小,体积迅速膨胀,气体对外做功,由于过程迅速,没有来得及吸放热,因此内能减小.(3)物质的量为:n=ρV M分子总数:N=nN A=ρVM N A代入数据得:N≈3×1022个故该气体分子的总个数为3×1022个.。
2018高考物理一轮总复习达标训练课件:第十一章 热学选修3-3 第32讲 精品
• 2.(多选)(晶体和非晶体的区别)在甲、乙、
丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接
触石蜡层背面上一点,石蜡熔化的范围分别
如图(1B)D、(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.下列判断正确的是(
)
• A.甲、乙为非晶体,丙是晶体 B.甲、 丙为晶体,乙是非晶体
• 3.(多选)(液体的特点)下列事件A与B 其结论中
正确的是(
)
• A.鸭子从池塘中出来,羽毛并不湿——不浸 润现象
• B.细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔后尖端变 成球形——表面张力
• C.粉笔能吸干纸上的墨水——浸润现象
• D.布做的雨伞,虽然纱线间有空隙,却不 漏雨水——毛细现象
• 4.(多选)(饱和汽、饱和汽压和空气A温C度)下
______,因此分子间除碰撞外不受其他力的 作用,故气体能充满整个空间; • “②中分间子多,做两无头规少”则的运动,速率有大有小,且 时时变化,大量分子减的少 速率按 增多 ___增_大___________不__变_____ 的规律分布;
• ③率压大温强的度体分升积子高温数时度_,_速__率__,小分的子分的子平数均___速__率_将,速 ______,但速率分布规律______.
(
)
• A.温度不同饱和汽的饱和汽压都相同
• B.温度升高时,饱和汽压增大
• C.在相对湿度相同的情况下,夏天比冬天 的绝对湿度大
• D.饱和汽压和相对湿度都与体积无关
•一 固体和液体的性质
• 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.
2018高考物理一轮总复习达标训练课件:第十一章 热学选修3-3 第31讲 精品
•三 分子与分子势能
• 对分子势能的理解 • 分子势能与分子间的距离(宏观表现为物体的
体积)有关,分子势能的大小随距离的变化如 图所示,由图可知:
• 1.当分子力为零时,即r=r0时,分子势能 不是零,而是最小.
• 2.当r>r0时,分子力表现为引力,随着分子 间距离增大,分子需要不断克服分子力做功,
273.15 K.
温度
• (3)分子的动能
• ①分子动能是_______________所总具和 有的动能;
• ②分子热运动的平均动能是所有分子热运动 的动能的平均值,______是分子热运动的平
• (4)分子的势能
• ①意义:由于分子间存在着引力和斥力相,对所位置 以分子具有由它们的____________决定的 能.
• ③影响因素:物体的内能与物体的位置高低、 运动速度大小______.
• ④改变物体内能的两种方式:______和 ___________.
• 1.判断正误
• (1)温度越高,扩散现√ 象越明显.( )
• (2)布朗运动是液体分子的×无规则运动.( )
• (3)分子间的引力和斥力都随分子√间距的减小
• (1)被分解的水中含有水分子的总数N;
• (2)一个水分子的体积V.
解析:(1)水分子数 N=mMNA=10-6×11.08-×3×106-.02×1023=3×1016 个 (2)水的摩尔体积 Vmol=Mρ 水分子体积 V0=VNmAol=ρMNA=3×10-29 m3
• 答案: (1)3×1016个 (2)3×10-29 m3
• 3.当r<r0时,分子力表现为斥力,随着分子 间距离减小,分子需要不断克服分子力做功, 分子势能增大.
人教版高二物理选修3-3《热学》选择题专项练习题(含答案).doc
人教版高二物理选修3-3《热学》选择题专项练习题(含答案)人教版高二物理选修3-3《热学》选择题专项练习题(含答案)1.下列说法中正确的是 A. 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而增大B. 气体压强的大小跟气体分子的平均动能有关,与分子的密集程度无关C. 食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势2.下列关于布朗运动的说法,正确的是 A. 布朗运动反映了分子在永不停息地做无规则运动 B. 布朗运动是指在显微镜中看到的液体分子的无规则运动C. 悬浮颗粒越大,同一时刻与它碰撞的液体分子越多,布朗运动越显著D. 当物体温度达到0°C 时,物体分子的热运动就会停止3.如图所示描述了封闭在某容器里的理想气体在温度aT 和bT 下的速率分布情况,下列说法正确的是A. a b T TB. 随着温度升高,每一个气体分子的速率都增大C. 随着温度升高,气体分子中速率大的分子所占的比例会增加D. 若从a T 到 bT 气体的体积减小,气体一定从外界吸收热量4.由于分子间存在着分子力,而分子力做功与路径无关,因此分子间存在与其相对距离有关的分子势能。
如图所示为分子势能E p随分子间距离r变化的图象,取r趋近于无穷大时E p为零。
通过功能关系可以从分子势能的图象中得到有关分子力的信息,则下列说法正确的是A. 假设将两个分子从r = r2处释放,它们将开始远离B. 假设将两个分子从r=r2处释放,它们将相互靠近C. 假设将两个分子从r=r1处释放,它们的加速度先增大后减小D. 假设将两个分子从r=r1处释放,当r=r2时它们的速度最大5.如图所示,一导热性能良好.....的金属气缸静放在水平面上,活塞与气缸壁间的摩擦不计。
气缸内封闭了一定质量的气体,气体分子间的相互作用不计。
现缓慢地逐渐向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,在此过程中A. 气体的内能增大B. 气缸内分子的平均动能增大C. 单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数一定增多D. 因为外界对气体做了功,所以气体的温度是升高的7.下列说法中正确的是A. 物体的温度升高时,其内部每个分子热运动的动能一定增大B. 气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的C. 物体的机械能增大,其内部每个分子的动能一定增大D. 分子间距离减小,分子间的引力和斥力一定减小8.关于热现象,下列说法不正确的是A. 若一定质量的理想气体在膨胀的同时放出热量,则气体分子的平均动能减小B. 悬浮在液体中的颗粒越小、温度越高,布朗运动越剧烈C. 液晶与多晶体一样具有各向同性D. 当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小9.下列改变物体内能的物理过程中,不属于对物体做功来改变物体内能的有A. 用锯子锯木料,锯条温度升高B. 阳光照射地面,地面温度升高C. 锤子敲击钉子,钉子变热D. 擦火柴时,火柴头燃烧起来10.下列说法中正确的是A. 物体甲自发传递热量给物体乙,说明甲物体的内能一定比乙物体的内能大B. 温度相等的两个物体接触,它们各自的内能不变且内能也相等C. 若冰熔化成水时温度不变且质量也不变,则内能是增加的D. 每个分子的内能等于它的势能和动能之和11.快递公司用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图所示,假设袋内气体与外界没有热交换,当充气袋的四周被挤压时A. 外界对袋内气体做功,气体内能增大,温度升高B. 外界对袋内气体做功,气体内能减小,温度降低C. 袋内气体对外界做功,气体内能增大,温度不变D. 袋内气体对外界做功,气体内能减小,温度降低12.下列说法正确的是A. 常温常压下,一定质量的气体,保持体积不变,压强将随温度的增大而增大B. 用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功3.5×105J同时空气的内能增加了2.5×105J,则空气从外界吸收热量1×105JC. 物体的温度为0℃时,分子的平均动能为零D. 热量从低温物体传到高温物体是不可能的13.下列说法中正确的是A. 当两分子间距离大于平衡距离r0时,分子间的距离越大,分子势能越小B. 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C. 在空气中一定质量的100ºC的水吸收热量后变成100ºC的水蒸汽,则吸收的热量大于增加的内能D. 对一定质量的气体做功,气体的内能不一定增加E. 热量不可以从低温物体向高温物体传递14.关于热现象,下列说法中正确的是A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分于运动的无规则性B. 扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动C. 自然界中所有宏现过程都具有方向性D. 可利用高科技手段、将流散的内能全部收集加以利用,而不引起其他变化E. 对大量事实的分析表明,不论技术手段如何先进,热力学零度最终不可能达到15.下列说法中,表述正确的是A. 气体的体积指的是气体的分子所能够到达的空间的体积,而不是该气体所有分子的体积之和.B. 理论上,第二类永动机并不违背能量守恒定律,所以随着人类科学技术的进步,第二类永动机是有可能研制成功的C. 外界对气体做功时,其内能可能会减少D. 给自行车打气,越打越困难主要是因为胎内气体压强增大,而与分子间的斥力无关16.关于布朗运动,下列说法中正确的是A. 布朗运动是分子的运动,牛顿运动定律不再适用B. 布朗运动是分子无规则运动的反映C. 悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动是布朗运动D. 布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动也叫做热运动E. 布朗运动的明显程度与颗粒的体积和质量大小有关17.下列说法中正确的是A. 只知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,不能计算出阿伏加德罗常数B. 硬币或者钢针能够浮于水面上,是由于液体表面张力的作用C. 晶体有固定的熔点,具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性D. 影响蒸发快慢以及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气温下水的饱和汽压的差距E. 随着科技的发展,可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化18.18.一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态。
2017-2018学年高考物理二轮复习 专题检测(二十九)热学 选修3-3
专题检测(二十九) 热学 (选修3—3)1.(2018届高三·济宁八校联考)(1)下列说法正确的是________。
A .悬浮在液体中的微粒越小,在液体分子的撞击下越容易保持平衡B .荷叶上的小水珠呈球形是由于液体表面张力的作用C .物体内所有分子的热运动动能之和叫做物体的内能D .当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定较大E .一定质量的理想气体先经等容降温,再经等温压缩,压强可以回到初始的数值(2)如图所示,用两个质量均为m 、横截面积均为S 的密闭活塞将开口向下竖直悬挂的导热汽缸内的理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分,当在活塞A 下方悬挂质量为2m 的物体后,整个装置处于静止状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l 0。
已知环境温度、大气压强p 0均保持不变,且满足5mg =p 0S ,不计一切摩擦。
当取走物体后,两活塞重新恢复平衡,求活塞A 上升的高度。
解析:(1)做布朗运动的微粒越小,在液体分子的撞击下越不容易保持平衡,故A 错误;叶面上的小水珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B 正确;物体内所有分子的热运动动能之和与分子势能的总和叫做物体的内能,故C 错误;人们感到潮湿时,与空气的相对湿度有关,与绝对湿度无关,当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定较大,故D 正确;根据理想气体的状态方程:pV T=C 可知,一定质量的理想气体先经等容降温,压强减小;再经等E 正确。
0 对气体Ⅱ分析,初状态p 2=p 1-S =15p 0 末状态p 2′=p 1′-mg S =35p 0 由玻意耳定律p 2l 0S =p 2′l 2Sl 2=13l 0A 活塞上升的高度Δl =(l 0-l 1)+(l 0-l 2)=76l 0。
答案:(1)BDE (2)76l 0 2.(2017·六安一中模拟)(1)对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是________。
A .温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B .外界对物体做功,物体内能一定增加C .温度越高,布朗运动越显著D .当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小E .当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大(2)如图所示,上端封闭、下端开口内径均匀的玻璃管,管长L =100cm ,其中有一段长h =15 cm 的水银柱把一部分空气封闭在管中。
高中物理3-3热学练习题(含答案)
高中物理选修3-3热学(复习)试题一、单项选择题1、在测定分子大小的油膜实验中,下面的假设和该实验无关的是()A.油膜的体积等于总的分子体积之和B.油膜为单层分子且都是球形C.分子是一个挨一个排列,它们间的间隙可忽略D.油膜中分子沿直线排列2、关于分子的热运动,下述正确的是()A.分子的热运动就是布朗运动B.布朗运动是悬浮在液体中微粒的分子的无规则运动,它反映微粒分子的无规则运动C.温度越高,悬浮微粒越小,布朗运动越激烈D.物体的速度越大,内部分子的热运动越激烈3、右图为两分子系统的势能E p和两分子间距离r的关系曲线。
下列说法正确的是()A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力C.当r等于r1时,分子间的作用力为零D.在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功4、气体的温度升高了30℃,在热力学温标中,温度升高了()A. 30KB. 273+30KC. 243KD. 303K5、下列关于内能的说法中,正确的是()A.不同的物体,若温度相等,则内能也相等B.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大C.对物体做功或向物体传热,都可能改变物体的内能D.冰熔解成水,温度不变,则内能也不变6、某汽车后备箱内安装有撑起箱盖的装置,它主要由汽缸和活塞组成。
开箱时,密闭于气缸内的压缩气体膨胀,将箱盖顶起,如图所示。
在此过程中,若缸内气体和外界无热交换,忽略气体分子间相互作用,则缸内气体()A.对外做正功,内能增大B.对外做正功,分子的平均动能减小C.对外做负功,分子的平均动能增大D.对外做负功,内能减小7、一定质量的气体,在体积不变时,温度每升高1℃,它的压强增加量()1 / 3A. 相同B. 逐渐增大C. 逐渐减小D. 成正比例增大8、已知理想气体的内能和温度成正比。
如图,实线是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,则在整个过程中汽缸内气体的内能()A、先增大后减小B、先减小后增大C、单调变化D、保持不变9、两个容器A、B用截面均匀的水平玻璃管相通,如图所示,A、B中所装气体温度分别为100ºC和200ºC,水银柱在管中央平衡,如果两边温度都升高100ºC,则水银将()A.向左移动 B.向右移动C.不动 D.无法确定10、在密闭的四壁绝热的房间里,使房里长期没工作的电冰箱开始工作,并打开电冰箱的门,经过一段较长时间之后()A.房间内的温度将降低 B.房间内的温度将不变C.房间内的温度将升高 D.无法判断房间内温度的变化,铝的摩尔质量为M,铝的密度为ρ,则下列说法13、已知阿伏伽德罗常数为NA正确的是( )A.1kg铝所含原子数为ρN A B.1个铝原予的质量为M/N A/(ρM) D.1个铝原子所占的体积为M/(ρN A) C.1m3铝所含原子数为NA14、一个物体沿粗糙斜面匀速滑下,则下列说法正确的是()A.物体机械能减小,内能增大B.物体机械能减小,内能不变C.机械能和内能总量减小D.机械能和内能总量不变15、下列说法正确的是()A.第二类永动机和第一类永动机一样违背了能量守恒定律B.自然界中的能量是守恒的,所以能量永不枯竭,不必节约能源C.热力学第二定律反映了自然界中任何宏观过程都具有方向性D.不可能让热量由低温物体传递给高温物体而不引起其它任何变化16、如图所示,绝热气缸中间用固定栓将可无摩擦移动的导热隔板固定,隔板质量不计,左右两室分别充有一定量的氢气和氧气(视为理想气体)。
2018高考物理一轮总复习达标训练课件:第十一章 热学选修3-3 实验12 精品
• 5.浅盘里水离盘口面的距离应较小,并要水 平放置,以便准确地画出薄膜的形状,画线 时视线应与板面垂直.
• 6.要待油膜形状稳定后,再画轮廓.
• 7.本实验只要求估算分子的大小,实验结果 的数量级符合即可.
•核心考点 ·分层突破
• 考点1 原验原理
• [例1]在“用油膜法估测分子的大小”实验中,
(2)实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精溶液的作用是对油酸起到稀释作用,酒 精稀释油酸是为了进一步减小油酸的面密度,使油酸分子尽可能的少在竖直方向上重 叠,更能保证其形成单层分子油膜,也就是为了减小系统误差.
(3)根据题意可得5x01×0-1100-6=0.22,解得 x=0.0011,所以千分比为 1.1‰.
• 五、数据处理
• 根据上面记录的数据,完成以下表格内容.
实
验 量筒内增加1 mL 轮廓内的 轮廓
次 溶液时的滴数 小格子数 面积S
数
实1
验2 一滴溶液中纯油 分子的大 平均
次 酸的体积V
小(m) 值
数
1
六、注意事项 1.油酸酒精溶液配制后不宜长时间放置,以免浓度改变,产生误差. 2.油酸酒精溶液的浓度以小于1 0100为宜. 3.痱子粉的用量不要太大,否则不易成功. 4.测 1 滴油酸酒精溶液的体积时,滴入量筒中的油酸酒精溶液的体积应为整毫升 数,应多滴几毫升,数出对应的滴数,这样求平均值误差较小.
• 考点2 实验数据处理
• [例2]油酸酒精溶液的浓度为每10 000 mL油酸 酒精溶液中有油酸6 mL,用滴管向量筒内滴 75滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加1 mL.方,格油的酸边在长水为面10展开,稳定后形 成m1.1m的5×,单10则分-2油子酸油薄膜膜的的形面状积如为图所示. ______________m2;
2018年高考考点完全题物理考点通关练文稿:第二十单元 热学 选修3-3 -4 含解析 精品
小测试四测试时间:15分钟满分:30分1.[2017·襄阳调研](15分)(1)(5分)下列说法中正确的是________。
(填正确选项前的字母。
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.甲物体温度比乙物体温度高,则甲物体的分子平均速率与乙物体的大B.在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,分子间作用力先增大后减小C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,且温度越高,扩散进行得越快E.热量可以从低温物体传递到高温物体(2)(10分)如图所示,一绝热的汽缸静置于水平面上,其中汽缸的底部导热性能良好,现用两个质量均为m的活塞甲和乙将密闭气体分成两部分M、N,活塞甲的导热性能良好,活塞乙不导热。
开始装置处于平衡状态,活塞乙距离汽缸底部h,活塞甲和活塞乙之间的距离也为h,已知外界大气压强恒为p0、温度均为T0,活塞的横截面积为S,且满足mg=p0S,不计两活塞的厚度。
①如果逐渐增加放在活塞甲上的砝码个数,当增加的砝码的质量为2m,且系统再次平衡时,活塞乙到汽缸底部的距离为多少?②如果保持活塞甲上的砝码个数不变,在汽缸底部缓慢加热,使气体N 的温度逐渐升高,当活塞甲到汽缸底部的距离为2h 时,气体N 的温度为多少?答案 (1)CDE(5分) (2)见解析解析 (1)从分子动理论观点来看,温度是物体分子热运动平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能就越大,但如果不同物质的分子质量大小关系不确定,则不同物质分子运动的平均速率大小关系无法确定,选项A 错误;在使两个分子间的距离由很远(r >10-9 m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先增大后减小再增大,选项B 错误;由分子势能与分子间距离的关系可知,分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,选项C 正确;扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,且温度越高,进行得越快,选项D 正确;在引起其他变化的情况下,热量可以从低温物体传递到高温物体,选项E 正确。
高考物理试题分类汇编 热学(选修33)
1.右图为“研究一定质量气体在压强不变的条件下,体积变化与温度变化关系”的实验装置示意图。
粗细均匀的弯曲玻璃管A 臂插入烧瓶,B 臂与玻璃管C 下部用橡胶管连接,C 管开口向上,一定质量的气体被封闭于烧瓶内。
开始时,B 、C 内的水银面等高。
(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的压强不变,应将C 管_______(填“向上”或“向下”)移动,直至_____________。
(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用∆t 表示气体升高的温度,用∆h 表示B 管内水银面高度的改变量。
根据测量数据作出的图线是()2.如图,长L =100cm ,粗细均匀的玻璃管一端封闭。
水平放置时,长L 0=50cm 的空气柱被水银柱封住,水银柱长h =30cm 。
将玻璃管缓慢地转到开口向下和竖直位置,然后竖直插入水银槽,插入后有∆h =15cm 的水银柱进入玻璃管。
设整个过程中温度始终保持不变,大气压强p 0=75cmHg 。
求:(1)插入水银槽后管内气体的压强p ;(2)管口距水银槽液面的距离H 。
3、 (1)关于热力学定律,下列说法正确的是 ____(填入正确选项前的字母。
选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。
A .为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量B .对某物体做功,必定会使该物体的内能增加C .可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功D .不可能使热量从低温物体传向高温物体E .功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程(2)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°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60mm 。
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。
(i )求玻璃泡C 中气体的压强(以mmHg 为单位)(ii )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60mm ,求加热后右侧水槽的水温。
高考物理二轮复习第29讲热学课件选修3_3
距离越来越小,分子力表现为斥力且越来越大
C.悬浮在液体中的微小固体颗粒的运动和悬浮在空气中灰尘的运
动都是布朗运动,两者都反映分子的无规则运动
D.外界对一定质量的气体做功,同时气体吸收热量,气体的内能
一定增加
E.一定质量的理想气体发生绝热膨胀的过程中,其内能一定减小
解析:分子 a 从较远处趋近固定不动的分子 b,当分子 a 到达受分 子 b 的作用力为零处时,加速度为零,由于趋近过程分子力表现为 引力,一直做正功,故分子 a 的动能最大,故 A 正确;用气筒给自 行车打气,越打越费劲,是由于需要克服打气筒内外的压力差,与 气体分子间的分子力无关,故 B 错误;布朗运动是悬浮在液体中微 小固体颗粒的运动,在显微镜下才能观察到,空气中的灰尘体积相 对来说太大,做的是因所受作用力引起的复杂运动,不是布朗运动, 故 C 错误;外界对一定质量的气体做功,同时气体吸收热量,根据 热力学第一定律可以知道,气体的内能一定增加,故选项 D 正确; 一定质量理想气体发生绝热膨胀时对外做功,根据热力学第一定律 公式 ΔU=W+Q,其内能减小,故 E 正确。 答案:ADE
E.当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定
都增大
解析:布朗运动是固体颗粒在液体中的运动,反应液体分子的运
动,故显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,
这反映了液体分子运动的无规则性,故选项 A 正确;分子间的相
互作用力随着分子间距离由很小逐渐增大,当 r<r0 时,分子力随 r 增大而减小,分子势能减小,当 r=r0 时,分子力等于零,分子 势能最小,然后随 r 增大分子力先增大再减小,分子势能逐渐增
2.(2013·全国卷Ⅰ)两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静
高考物理一轮复习 单元质检十三 热学(选修3-3)(2021年最新整理)
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单元质检十三热学(选修3-3)(时间:45分钟满分:90分)1.(15分)(1)(5分)(多选)下列说法正确的是.A.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的光学各向异性特征B。
第二类永动机违反了能量守恒定律,所以它是制造不出来的C。
一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D。
悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动越明显E.空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示(2)(2016·全国理综丙)(10分)一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞。
初始时,管内汞柱及空气柱长度如图所示。
用力向下缓慢推活塞,直至管内两边汞柱高度相等时为止.求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离。
已知玻璃管的横截面积处处相同;在活塞向下移动的过程中,没有发生气体泄漏;大气压强p0相当于76 cm 高汞柱产生的压强。
环境温度不变。
〚导学号17420468〛解析(1)由液晶的特性可知A正确;第二类永动机不违反能量守恒定律,而是违反热力学第二定律,B错误;如果压强不变,由=C知,体积增大,温度升高,内能增大,又因气体膨胀对外做功,由ΔU=W+Q知,气体从外界吸热,C正确;由布朗运动显著条件知D正确;相对湿度是所含的水蒸气的实际压强与同温度水的饱和汽压的比值,故E错误。
2018届高考物理二轮复习训练试卷: 专题七 能力训练16 热学 选修33
专题能力训练16 热学(时间:45分钟满分:90分)1.(1)(多选)(5分)下列说法正确的是。
A.液体中悬浮的微粒越大,布朗运动越显著B.第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律C.一定质量的理想气体,当它的压强、体积都增大时,其内能一定增加D.因为液体表面层分子分布比内部稀疏,因此液体表面有收缩趋势(2)(10分)如图所示,圆柱形汽缸开口向上,竖直放置在水平面上,汽缸足够长,内截面积为S,大气压强为p0。
一厚度不计、质量为m=的活塞封住一定量的理想气体,温度为T0时缸内气体体积为V0。
先在活塞上缓慢放上质量为3m的沙子,然后将缸内气体温度缓慢升高到2T0,求稳定后缸内气体的体积。
2.(1)(多选)(5分)下列说法正确的是。
A.相同质量的0 ℃的水的分子势能比0 ℃的冰的分子势能大B.大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体C.气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关D.气体在等压膨胀过程中温度一定不变(2)(10分)一密闭容器有进气口和出气口可以和外部连通,将进气口和出气口关闭,此时容器内容积为V0,内部封闭气体的压强为p0,将气体缓慢加热,使气体温度由T0=300 K 升至T1=350 K。
①求此时气体的压强;②保持T1=350 K不变,缓慢由出气口抽出部分气体,使气体压强再变回到p0。
求容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值。
3.(1)(多选)(5分)下列有关热现象的叙述中正确的是。
A.布朗运动是液体分子无规则的运动B.分子间不可能同时存在引力和斥力C.热量可以从低温物体传递到高温物体,但一定要引起其他的变化D.一定质量的理想气体发生等压膨胀过程,其温度一定升高(2)(10分)若一条鱼儿正在水下10 m处戏水,吐出一个体积为1 cm3的气泡。
气泡内的气体视为理想气体,且气体质量保持不变,大气压强为p0=1.0×105 Pa,g取 10 m/s2,湖水温度保持不变。
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专题检测(二十九) 热学 (选修3—3)1.(2018届高三·济宁八校联考)(1)下列说法正确的是________。
A .悬浮在液体中的微粒越小,在液体分子的撞击下越容易保持平衡B .荷叶上的小水珠呈球形是由于液体表面张力的作用C .物体内所有分子的热运动动能之和叫做物体的内能D .当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定较大E .一定质量的理想气体先经等容降温,再经等温压缩,压强可以回到初始的数值(2)如图所示,用两个质量均为m 、横截面积均为S 的密闭活塞将开口向下竖直悬挂的导热汽缸内的理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分,当在活塞A 下方悬挂质量为2m 的物体后,整个装置处于静止状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l 0。
已知环境温度、大气压强p 0均保持不变,且满足5mg =p 0S ,不计一切摩擦。
当取走物体后,两活塞重新恢复平衡,求活塞A 上升的高度。
解析:(1)做布朗运动的微粒越小,在液体分子的撞击下越不容易保持平衡,故A 错误;叶面上的小水珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B 正确;物体内所有分子的热运动动能之和与分子势能的总和叫做物体的内能,故C 错误;人们感到潮湿时,与空气的相对湿度有关,与绝对湿度无关,当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定较大,故D 正确;根据理想气体的状态方程:pV T=C 可知,一定质量的理想气体先经等容降温,压强减小;再经等温压缩,压强又增大,所以压强可以回到初始的数值,故E 正确。
(2)对气体Ⅰ分析,初状态的压强为:p 1=p 0-3mg S =25p 0 末状态的压强为:p 1′=p 0-mg S =45p 0由玻意耳定律有:p 1l 0S =p 1′l 1S解得:l 1=12l 0 对气体Ⅱ分析,初状态p 2=p 1-mg S =15p 0 末状态p 2′=p 1′-mg S =35p 0 由玻意耳定律p 2l 0S =p 2′l 2Sl 2=13l 0 A 活塞上升的高度Δl =(l 0-l 1)+(l 0-l 2)=76l 0。
答案:(1)BDE (2)76l 0 2.(2017·六安一中模拟)(1)对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是________。
A .温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B .外界对物体做功,物体内能一定增加C .温度越高,布朗运动越显著D .当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小E .当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大(2)如图所示,上端封闭、下端开口内径均匀的玻璃管,管长L =100cm ,其中有一段长h =15 cm 的水银柱把一部分空气封闭在管中。
当管竖直放置时,封闭气柱A 的长度L A =50 cm 。
现把开口端向下插入水银槽中,直至A 端气柱长L A ′=37.5 cm 时为止,这时系统处于静止状态。
已知大气压强p 0=75 cmHg ,整个过程中温度保持不变,试求槽内的水银进入管内的长度。
解析:(1)温度高的物体分子平均动能一定大,但是内能不一定大,选项A 正确;外界对物体做功,若物体放热,物体内能不一定增加,选项B 错误;温度越高,布朗运动越显著,选项C 正确;当分子间的距离增大时,分子间作用力可能先增大后减小,选项D 错误;当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大,选项E 正确。
(2)设玻璃管的横截面积为S ,对A 部分气体,初状态压强p A =p 0-p h =60 cmHg ,L A =50 cm末状态压强为p A ′,L A ′=37.5 cm由玻意耳定律有:p A L A S =p A ′L A ′S解得:p A ′=p A L A L A ′=60×5037.5cmHg =80 cmHg 对B 部分气体有:p B L B S =p B ′L B ′S其中p B ′=p A ′+p h =95 cmHg ,p B =p 0=75 cmHg ,L B =L -h -L A =35 cm ,解得:L B ′=75×3595cm =27.6 cm 所以槽内的水银进入管内的长度Δh =L -L A ′-h -L B ′=19.9 cm 。
答案:(1)ACE (2)19.9 cm3.(2016·全国卷Ⅰ)(1)关于热力学定律,下列说法正确的是________。
A .气体吸热后温度一定升高B .对气体做功可以改变其内能C .理想气体等压膨胀过程一定放热D .热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E .如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡(2)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差Δp 与气泡半径r 之间的关系为Δp =2σr,其中σ=0.070 N /m 。
现让水下10 m 处一半径为0.50 cm 的气泡缓慢上升。
已知大气压强p 0=1.0×105 Pa ,水的密度ρ=1.0×103 kg/m 3,重力加速度大小g =10 m/s 2。
(ⅰ)求在水下10 m 处气泡内外的压强差;(ⅱ)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。
解析:(1)根据热力学定律,气体吸热后如果对外做功,则温度不一定升高,说法A 错误。
改变物体内能的方式有做功和传热两种方式,对气体做功可以改变其内能,说法B 正确。
理想气体等压膨胀对外做功,根据pV T =恒量知,膨胀过程一定吸热,说法C 错误。
根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,说法D 正确。
两个系统达到热平衡时,温度相等,如果这两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡,说法E 正确。
(2)(ⅰ)当气泡在水下h =10 m 处时,设其半径为r 1,气泡内外压强差为Δp 1,则Δp 1=2σr 1 ①代入题给数据得Δp 1=28 Pa 。
②(ⅱ)设气泡在水下10 m 处时,气泡内空气的压强为p 1,气泡体积为V 1;气泡到达水面附近时,气泡内空气的压强为p 2,气泡内外压强差为Δp 2,其体积为V 2,半径为r 2。
气泡上升过程中温度不变,根据玻意耳定律有p 1V 1=p 2V 2③由力学平衡条件有p 1=p 0+ρgh +Δp 1④ p 2=p 0+Δp 2⑤ 气泡体积V 1和V 2分别为V 1=43πr 13 ⑥ V 2=43πr 23 ⑦ 联立③④⑤⑥⑦式得 ⎝⎛⎭⎫r 1r 23=p 0+Δp 2ρgh +p 0+Δp 1 ⑧由②式知,Δp i ≪p 0,i =1,2,故可略去⑧式中的Δp i 项。
代入题给数据得r 2r 1=32≈1.3。
⑨答案:(1)BDE (2)(ⅰ)28 Pa (ⅱ)32或1.34.(1)下列说法中正确的是________。
A .气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故B .液体表面具有收缩的趋势,这是液体表面层分子的分布比内部稀疏的缘故C .黄金、白银等金属容易加工成各种形状,没有固定的外形,所以金属不是晶体D .某温度的空气的相对湿度是此时空气中水蒸气的压强与同温度下水的饱和汽压之比的百分数E .水很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现(2)如图所示,水平地面上放置有一内壁光滑的圆柱形导热汽缸,汽缸内部有一质量和厚度均可忽略的活塞,活塞的横截面积S =2.5×10-3 m 2,到汽缸底部的距离为L =0.5 m ,活塞上固定有一个质量可忽略的力传感器,该力传感器通过一根竖直细杆固定在天花板上,汽缸内密封有温度t 1=27 ℃的理想气体,此时力传感器的读数恰好为0。
已知外界大气压强p 0=1.2×105 Pa 保持不变。
(ⅰ)如果保持活塞不动,当力传感器的读数达到F =300 N 时,密封气体的温度升高到多少摄氏度?(ⅱ)现取走竖直细杆,从初状态开始将活塞往下压,当下压的距离为x =0.2 m 时力传感器的示数达到F ′=450 N ,则通过压缩气体使此密封气体的温度升高到多少摄氏度?解析:(1)气体如果失去了容器的约束就会散开,这是气体分子无规则运动的缘故,选项A 错误;液体表面具有收缩的趋势,这是液体表面层分子的分布比内部稀疏的缘故,选项B 正确;黄金、白银等金属一般是多晶体,容易加工成各种形状,没有固定的外形,选项C 错误;某温度的空气的相对湿度是此时空气中水蒸气的压强与同温度下水的饱和汽压之比的百分数,选项D 正确;水很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现,选项E 正确。
(2)(ⅰ)初状态时密封气体的温度T 1=300 K ,压强p 1=p 0=1.2×105 Pa ,V 1=LS =1.25×10-3 m 3升温后密封气体的压强p 2=p 0+F S=2.4×105 Pa 密封气体发生等容变化,由查理定律有p 1T 1=p 2T 2代入数据得T 2=600 K ,t 2=327 ℃。
(ⅱ)如果从初状态开始往下压,则气体的压强、体积、温度都会发生变化,压缩后的气体体积V 3=(L -x )S =7.5×10-4 m 3,压强p 3=p 0+F ′S=3.0×105 Pa 根据理想气体状态方程有p 1V 1T 1=p 3V 3T 3代入数据解得T 3=450 K ,t 2=177 ℃。
答案:(1)BDE (2)(ⅰ)327 ℃ (ⅱ)177 ℃5.(2017·全国卷Ⅲ)(1)如图,一定质量的理想气体从状态a 出发,经过等容过程ab 到达状态b ,再经过等温过程bc 到达状态c ,最后经等压过程ca 回到初态a 。
下列说法正确的是________。
A.在过程ab中气体的内能增加B.在过程ca中外界对气体做功C.在过程ab中气体对外界做功D.在过程bc中气体从外界吸收热量E.在过程ca中气体从外界吸收热量(2)一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管K1和K2。
K1长为l,顶端封闭,K2上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通。
开始测量时,M与K2相通;逐渐提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高,此时水银已进入K1,且K1中水银面比顶端低h,如图(b)所示。
设测量过程中温度、与K2相通的待测气体的压强均保持不变。
已知K1和K2的内径均为d,M的容积为V0,水银的密度为ρ,重力加速度大小为g。
求:(ⅰ)待测气体的压强;(ⅱ)该仪器能够测量的最大压强。
解析:(1)ab过程中气体压强增大,体积不变,则温度升高,内能增加,A项正确;ab 过程发生等容变化,气体对外界不做功,C项错误;一定质量的理想气体内能仅由温度决定,bc过程发生等温变化,内能不变,bc过程中气体体积增大,气体对外界做正功,根据热力学第一定律可知气体从外界吸收热量,D项正确;ca过程发生等压变化,气体体积减小,外界对气体做功,B项正确;ca过程中气体温度降低,内能减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知气体向外界放热,E项错误。