2020年高考江苏版高考物理 专题十二 热学

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2020年江苏版高考物理专题十二 热学

2020年江苏版高考物理专题十二 热学

专题十二热学挖命题【考情探究】分析解读本专题为选考内容,概念规律繁多,但要求较低,全部是Ⅰ级要求,复习时应注意以下几点(1)加强对基本概念和基本规律的理解记忆。

(2)固体液体部分内容常结合实例考查晶体和非晶体的特点及表面张力产生的原因;会用表面张力解释一些生活现象。

(3)建立宏观量与微观量的关系。

分子动能与温度相对应,分子势能与体积相对应,物体内能与温度体积物质的量相对应。

物体内能的改变同做功和热传递相对应。

(4)加强类似高考的典型题的练习,提高分析问题和解决问题的能力。

命题趋势试题将坚持立足基本概念,贴近教材和教学实际,情境接近生活经历,关注社会问题,亲近自然,体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念。

试题关注学科素养,引导学生学以致用,引导高中教学,注重培养学生应用知识解决实际问题的能力。

【真题典例】破考点【考点集训】考点一分子动理论、内能1.[2018江苏泰州调研,12A(1)]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.热量自发地由内能多的物体传递给内能少的物体答案C2.[2018江苏扬州期中,12A(1)](多选)PM2.5是指空气中直径小于2.5微米的悬浮颗粒物,其悬浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面。

下列说法中正确的是()A.气温越高,PM2.5运动越剧烈B.PM2.5在空气中的运动属于布朗运动C.PM2.5在空气中的运动就是分子的热运动D.倡导低碳生活有利于减小PM2.5在空气中的浓度答案ABD3.[2018江苏无锡摸底,12A(1)](多选)关于分子动理论的规律,下列说法正确的是()A.扩散现象说明物质分子在做永不停息的无规则运动B.两个分子间的距离为r0时,分子势能最小C.两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大D.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能答案ABC4.[2018江苏苏州调研,12A(3)]目前,环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台,再严重下去,瓶装纯净空气也会上市。

2020版高考物理(江苏专用版)新增分大一轮课件:第十二章热学第3讲

2020版高考物理(江苏专用版)新增分大一轮课件:第十二章热学第3讲

增加 内能_____ 减少 内能_____
自测1 一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104 J,气 体内能减少1.3×105 J,则此过程 A.气体从外界吸收热量2.0×105 J

B.气体向外界放出热量2.0×105 J C.气体从外界吸收热量6.0×104 J
D.气体向外界放出热量6.0×104 J
例2
(2018· 江苏单科· 12A(3))如图1所示,一定质量的理想气体在状态A时压强
为2.0×105 Pa,经历A→B→C→A的过程,整个过程中对外界放出61.4 J热量.求
该气体在A→B过程中对外界所做的功.
图1 答案 138.6 J
变式2 (2018· 盐城市三模)如图2所示,在汽缸右侧封闭一定质量的理想气体,压 强与大气压强相同.把汽缸和活塞固定,使汽缸内气体升高到一定的温度,气体吸 收的热量为Q1,气体的内能为U1.如果让活塞可以自由滑动(活塞与汽缸间无摩擦、 不漏气),也使汽缸内气体温度升高相同温度,其吸收的热量为Q2,气体的内能 为U2,则Q1 小于 Q2,U1 等于 U2.(均选填“大于”“等于”或“小于”)
功,物体的内能减少 从运动形式
上看 做功是宏观的机械运动向 物体的微观分子热运动的 转化
互作用,使同一物体的不同部
分或不同物体间的分子热运动
发生变化,是内能的转移
区 别
从能量的角度看 能的性质变化情况 相互联系
做功是其他形式的能与 不同物体间或同一物体不
内能相互转化的过程
能的性质发生了变化
同部分之间内能的转移
(1) 做功 ;(2)热传递.
2.热力学第一定律 (1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的 热量 与外界对它所 做的功的和. (2)表达式:ΔU= Q+W .

江苏专用2020版高考物理新增分大一轮复习第十二章热学第2讲固体液体和气体讲义含解析

江苏专用2020版高考物理新增分大一轮复习第十二章热学第2讲固体液体和气体讲义含解析

第2讲 固体、液体和气体一、固体晶体与非晶体的比较晶体 分类非晶体比较单晶体多晶体外形规则不规则不规则熔点确定确定不确定物理性质各向异性各向同性各向同性转化晶体和非晶体在一定条件下可以转化典型物质石英、云母、明矾、食盐玻璃、橡胶二、液体和液晶1.液体的表面张力(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势.(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直.2.液晶的物理性质(1)具有液体的流动性.(2)具有晶体的光学各向异性.(3)从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.自测1 (多选)下列说法正确的是( )A.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点B.单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性C.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体D.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征答案 BD解析 单晶体和多晶体都有固定的熔点,非晶体熔点不固定,A 错误.单晶体中原子(或分子、离子)的排列是规则的,具有空间周期性,表现为各向异性,B 正确.通常金属显示各向同性,是多晶体,C 错误.液晶的名称由来就是由于它具有液体的流动性和晶体的各向异性,D 正确.三、饱和汽、饱和汽压和相对湿度1.饱和汽与未饱和汽(1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽.(2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽.2.饱和汽压(1)定义:饱和汽所具有的压强.(2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.3.相对湿度空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比.即:相对湿度=.水蒸气的实际压强同温度水的饱和汽压自测2 (多选)(2017·南京市、盐城市一模)在潮湿天气里,若空气的相对湿度为98%,洗过的衣服不容易晾干,这时( )A.没有水分子从湿衣服中飞出B.有水分子从湿衣服中飞出,也有水分子回到湿衣服中C.空气中水蒸气的实际压强略小于同温度水的饱和汽压D.空气中水蒸气的实际压强比同温度水的饱和汽压小很多答案 BC四、气体1.气体分子运动的特点(1)气体分子间距很大,分子力可以忽略,因此分子间除碰撞外不受其他力的作用,故气体能充满它能达到的整个空间.(2)分子做无规则的运动,速率有大有小,且时刻变化,大量分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布.(3)温度升高时,速率小的分子数减少,速率大的分子数增多,分子的平均速率将增大,但速率分布规律不变.2.气体压强(1)产生的原因由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体的压强.(2)决定因素①宏观上:决定于气体的温度和体积.②微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度.3.气体实验定律玻意耳定律查理定律盖—吕萨克定律内容一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积与热力学温度成正比表达式p1V1=p2V2=或p1T1p2T2=p1p2T1T2=或V1T1V2T2=V1V2T1T2图象4.理想气体的状态方程(1)理想气体①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体.②微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能.(2)理想气体的状态方程一定质量的理想气体的状态方程:=或=C .p 1V 1T 1p 2V 2T 2pVT气体实验定律可看做一定质量理想气体状态方程的特例.5.气体实验定律的微观解释(1)等温变化一定质量的某种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能不变.在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强增大.(2)等容变化一定质量的某种理想气体,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,气体的压强增大.(3)等压变化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.自测3 某同学利用DIS 实验系统研究一定量理想气体的状态变化,实验后计算机屏幕显示如图1所示的p -t 图象.已知在状态B 时气体的体积为V B =3L ,问:图1(1)气体由A→B,B→C各做什么变化?(2)气体在状态C的体积是多少?答案 (1)A→B做等容变化 B→C做等温变化(2)2L解析 (1)A→B做等容变化,B→C做等温变化(2)p B=1.0atm,V B=3L,p C=1.5atm根据玻意耳定律,有p B V B=p C V C解得V C=2L命题点一 晶体与非晶体对晶体与非晶体的认识(1)不能仅凭有无规则的外形判定某些物质是晶体还是非晶体.(2)晶体中的单晶体具有各向异性,但并不是在各种物理性质上都表现出各向异性.例如,铜的机械强度在各方向上存在差异,而其导热性和导电性则表现为各向同性.(3)非晶体不稳定,经过适当时间后,会向晶体转变;而有些晶体在一定条件下也可以转化为非晶体.(4)同种物质也可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,也就是说,物质是晶体还是非晶体,并不是绝对的.例1 (多选)下列说法正确的是( )A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变答案 BCD变式1 (多选)(2018·江苏一模)2017年5月,中国首次海域天然气水合物(可燃冰)试采成功.可燃冰是一种晶体,它是天然气的固体状态(因海底高压),学名天然气水化合物,其化学式为CH4·8H2O.研究表明1m3的可燃冰可转化为164m3的天然气(CH4)和0.8m3的水(已转化为标准状态),下列关于晶体和非晶体的说法中正确的是( )A.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点B.晶体都有确定的几何形状,非晶体没有确定的几何形状C.制作晶体管、集成电路多用多晶体D.云母片导热性能各向异性,说明云母片是晶体答案 AD解析 晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点,故A正确;单晶体具有规则的几何形状,而多晶体和非晶体没有规则的几何形状,故B错误;制作晶体管、集成电路多用单晶体,故C 错误;多晶体与非晶体具有各向同性,单晶体具有各向异性,云母片导热性能各向异性,说明云母片是晶体,故D正确.命题点二 液体表面张力液体表面张力(1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力.(2)表现特性:表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜.(3)表面张力的方向:和液面相切,垂直于液面上的各条分界线.(4)表面张力的效果:表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小.例2 (多选)把一条细棉线的两端系在铁丝环上,棉线处于松驰状态.将铁丝环浸入肥皂液里,拿出来时环上留下一层肥皂液的薄膜,这时薄膜上的棉线仍是松驰的,如图2所示,用烧热的针刺破某侧的薄膜,观察到棉线的形状,图中所标的箭头方向合理的是( )图2答案 AD变式2 (2018·南通市、泰州市一模)下列现象与液体表面张力无关的是( )A.透过布制的伞面可以看见纱线缝隙,而伞面不漏雨水B.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形C.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端会变钝D.把两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起难以分开答案 D命题点三 饱和汽压与湿度与液体处于动态平衡的蒸汽叫饱和汽,在一定温度下饱和汽的分子数密度是一定的,所以饱和汽的压强也是一定的,这个压强叫做这种液体的饱和汽压.由此可见饱和汽压与温度有关,随温度升高蒸汽分子数密度增加,如图3所示,饱和汽压与饱和汽的体积无关.图3例3 (2018·江苏单科·12A(1))如图4所示,一支温度计的玻璃泡外包着纱布,纱布的下端浸在水中.纱布中的水在蒸发时带走热量,使温度计示数低于周围空气温度.空气温度不变,若一段时间后发现该温度计示数减小,则( )图4A.空气的相对湿度减小B.空气中水蒸气的压强增大C.空气中水的饱和汽压减小D.空气中水的饱和汽压增大答案 A解析 温度计示数减小说明水在蒸发,是因为空气中的相对湿度减小了,故A正确;水的饱和汽压与温度有关,温度不变,水的饱和汽压不变,空气的相对湿度减小,所以空气中水蒸气的压强减小,故B、C、D错误.变式3 (2018·南通市等七市三模)1912年,英国物理学家威尔逊发明了观察带电粒子运动径迹的云室,结构如图5所示,在一个圆筒状容器中加入少量酒精,使云室内充满酒精的饱和蒸汽.迅速向下拉动活塞,室内气体温度(选填“升高”“不变”或“降低”),酒精的饱和汽压(选填“升高”“不变”或“降低”).答案 降低 降低命题点四 气体实验定律1.应用状态方程解题的一般步骤(1)明确研究对象,即某一定质量的理想气体;(2)确定气体在始、末状态的参量p 1、V 1、T 1及p 2、V 2、T 2;(3)由状态方程列式求解;(4)讨论结果的合理性.2.两个推论查理定律的推论:Δp =ΔT ;盖—吕萨克定律的推论:ΔV =ΔT ,利用这两个推论解决p 1T 1V 1T1相关问题往往非常方便.例4 (2018·南通市、泰州市一模)如图6所示是某气压式柱形保温瓶的结构示意图,活塞只在受到压力时才向下移动.倒入热水后,活塞a 的下表面与液面相距h .两者间密闭有一定质量的气体,密闭气体的压强等于外界大气压强p 0,密闭气体温度为T 1.图6(1)经过一段时间温度降至T 2,此时瓶内气体的压强多大?(2)当温度降至T 2时,要把瓶中的水压出瓶外,活塞a 至少应下降多少距离?(设压活塞过程中气体温度不变)答案 (1) (2)hT 2p 0T 1(1-T 2T1)解析 (1)由查理定律有=,解得p 2=.p 0T 1p 2T 2T 2p 0T1(2)设活塞的横截面积为S ,下降的距离为x ,由玻意耳定律有p 2hS =p 0(h -x )S ,解得x =h .(1-T 2T 1)变式4 (2018·扬州市一模)如图7所示,开口向上、内壁光滑的汽缸竖直放置,开始时质量不计的活塞停在卡口处,气体温度为27℃,压强为0.9×105Pa ,体积为1×10-3m 3,现缓慢加热缸内气体,试通过计算判断当气体温度为67℃时活塞是否离开卡口.(已知外界大气压强p 0=1×105Pa)图7答案 见解析解析 活塞刚好离开卡口时,压强为:p 2=p 0,气体发生等容变化,根据查理定律,得:=,p 1T 1p 2T 2代入数据得:T 2≈333 K ,因为67 ℃=340 K >333 K ,故活塞已经离开卡口.变式5 (2018·南师附中5月模拟)某柴油机的汽缸容积为0.83×10-3m 3,压缩前其中空气的温度为47℃、压强为0.8×105Pa.在压缩过程中,活塞把空气压缩到原体积的,压强增117大到4×106Pa.若把汽缸中的空气看做理想气体,试估算这时空气的温度.答案 668℃解析 空气初状态的状态参量为p 1=0.8×105Pa ,V 1=0.83×10-3m 3,T 1=320K ;空气末状态的状态参量为:p 2=4×106Pa ,V 2=V 1,T 2为未知量,据理想气体状态方程=有T 2=117p 1V 1T 1p 2V 2T 2≈941K,故t 2=T 2-273K =668℃.p 2V 2T 1p 1V 1命题点五 气体状态变化的图象问题1.三个实验定律的对比过程 类别图线特点举例p -VpV =CT (其中C 为恒量),即pV 之积越大的等温线温度越高,线离原点越远等温过程p -1V p =CT ,斜率k =CT ,即1V斜率越大,温度越高等容过程p -T p =T ,斜率k =,即斜C V C V率越大,体积越小等压过程V -T V =T ,斜率k =,即斜C p C p率越大,压强越小2.气体状态变化的图象问题分析(1)解气体状态变化的图象问题,应当明确图象上的点表示一定质量的理想气体的一个平衡状态,它对应着三个状态参量;图象上的某一条直线段或曲线段表示一定质量的理想气体状态变化的一个过程.(2)在应用气体图象分析问题时,一定要看清纵、横坐标所代表的物理量,同时要注意横坐标表示的是摄氏温度还是热力学温度.(3)在V -T 图象(或p -T 图象)中,比较两个状态的压强(或体积)大小,可以比较这两个状态到原点连线的斜率的大小,其规律是:斜率越大,压强(或体积)越小;斜率越小,压强(或体积)越大.例5 图8甲是一定质量的理想气体由状态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1.5×105Pa.图8(1)说出A →B 过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中T A 的温度值;(2)请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A 经过状态B 变为状态C 的p -T 图象,并在图线相应位置上标出字母A 、B 、C .如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程.答案 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 BT B 所以T A =T B =×300K =200K.V A V B 0.40.6(2)由题图甲可知,由B →C 是等容变化,根据查理定律得=,所以p C =p B =p B =p B =p B T B p C T C T C T B 40030043×1.5×105Pa =2.0×105Pa.则可画出气体由状态A →B →C 的p -T 图象如图所示.43变式6 (2018·东台创新学校月考)为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体.下列图象能正确表示该过程中空气的压强p 和体积V 关系的是( )答案 B解析 根据理想气体状态方程,空气等温压缩,有pV =C ,知p 与成正比,在p -图象中为1V 1V过原点的直线,所以该过程中空气的压强p 和体积V 的关系图是图B ,故B 正确.命题点六 气体热现象的微观解释温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.例6 (2018·江苏单科·12A(2))一定量的氧气贮存在密封容器中,在T 1和T 2温度下其分子速率分布的情况见下表.则T 1(选填“大于”“小于”或“等于”)T 2.若约10%的氧气从容器中泄漏,泄漏前后容器内温度均为T 1,则在泄漏后的容器中,速率处于400~500m/s 区间的氧气分子数占总分子数的百分比(选填“大于”“小于”或“等于”)18.6%.各速率区间的分子数占总分子数的百分比/%速率区间(m·s -1)温度T 1温度T 2100以下0.7 1.4100~2005.48.1200~30011.917.0300~40017.421.4400~50018.620.4500~60016.715.1600~70012.99.2700~8007.9 4.5800~9004.6 2.0900以上 3.90.9答案 大于 等于解析 温度升高,速率大的分子比例较大,故T 1>T 2.温度一定,气体分子速率分布情况不变,故泄漏前后速率处于400~500m/s区间的氧气分子数占总分子数的百分比保持不变.变式7 (多选)(2018·盐城市三模)如图9所示为氧气在0℃和100℃两种不同情况下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系.下列说法正确的是( )图9A.甲为0℃时情形,速率大的分子比例比100℃时少B.乙为0℃时情形,速率大的分子比例比100℃时少C.甲为100℃时情形,速率大的分子比例比0℃时多D.乙为100℃时情形,速率大的分子比例比0℃时多答案 AD1.(2018·苏锡常镇二模)关于图10中实验及现象的说法,正确的是( )图10A.图甲说明薄板是非晶体B.图乙说明气体速率分布随温度变化且T1>T2C.图丙说明气体压强的大小既与分子动能有关也与分子的密集程度有关D.图丁说明水黾受到了浮力作用答案 C2.(2018·苏州市期初调研)下列说法正确的是( )A.高原地区水的沸点较低,这是因为高原地区的温度较低B.液面上部的蒸汽达到饱和时,就没有液体分子从液面飞出C.水的饱和汽压随温度的升高而增大D.空气的相对湿度定义为水的饱和汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比答案 C解析 高原地区水的沸点较低,这是高原地区气压较低的原因,故A错误;液面上部的蒸汽达到饱和时,液体分子从液面飞出,同时有蒸汽分子进入液体中;从宏观上看,液体不再蒸发,故B错误;水的饱和汽压随着温度的升高而增大,故C正确;空气的相对温度定义为空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比,故D错误.3.(2018·苏锡常镇一调)在温度不变的情况下,增大液面上饱和汽的体积并再次达到饱和时,饱和汽的质量,饱和汽的压强(两空都选填“增大”“减小”或“不变”).答案 增大 不变解析 在温度不变的情况下,增大液面上饱和汽的体积并再次达到饱和时,饱和汽的质量增大;因温度不变,则饱和汽的压强不变.4.(2018·南通市等七市三模)如图11所示,一导热性能良好、内壁光滑的汽缸竖直静止放置,用横截面积为S的轻活塞在汽缸内封闭着体积为V0的气体,此时气体密度为ρ0.在活塞上加一竖直向下的推力,使活塞缓慢下降到某位置O,此时推力大小F=2p0S.已知封闭气体的摩尔质量为M,大气压强为p0,阿伏加德罗常数为N A,环境温度不变.求活塞下降到位置O时:图11(1)封闭气体的体积V ;(2)封闭气体单位体积内的分子数n .答案 (1)V 0 (2)133ρ0N A M解析 (1)由玻意耳定律有p 0V 0=(p 0+)VF S解得V =V 013(2)封闭气体的物质的量n 0=ρ0V 0M单位体积内的分子数n =n 0N A V解得n =.3ρ0N A M1.(多选)(2018·南京市、盐城市二模)下列说法中正确的是( )A.空气中PM2.5颗粒的无规则运动属于分子热运动B.某物体温度升高,组成该物体的分子的平均动能一定增大C.云母片导热性能具有各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则D.空气相对湿度越大,则空气中水蒸气压强越接近饱和汽压答案 BD解析 PM2.5颗粒不是分子,其运动不是分子热运动,A错误;温度是分子平均动能的标志,温度升高,则分子平均动能增大,B正确;云母片导热性能具有各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列规则,C错误;空气相对湿度等于空气中水蒸气压强与同温度水的饱和汽压的比值,所以空气相对湿度越大,则空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,D正确.2.(多选)(2018·南通市等七市三模)下列说法中正确的有( )A.只有在温度较高时,香水瓶盖打开后才能闻到香水味B.冷水中的某些分子的速率可能大于热水中的某些分子的速率C.将沸腾的高浓度明矾溶液倒入玻璃杯中冷却后形成的八面体结晶属于多晶体D.表面张力是由液体表面层分子间的作用力产生的,其方向与液面平行答案 BD3.(多选)(2018·海安中学开学考)下列说法中正确的是( )A.晶体一定具有各向异性,非晶体一定具有各向同性B.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同C.液晶既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性D.随着分子间距离的增大,分子间作用力减小,分子势能也减小答案 BC4.(多选)(2018·东台创新学校月考)以下说法中正确的是( )A.金刚石、食盐都有确定的熔点B.饱和汽的压强与温度无关C.一些小昆虫可以停在水面上是由于液体表面张力的作用D.多晶体的物理性质表现为各向异性答案 AC解析 金刚石、食盐是晶体,都有确定的熔点,选项A正确;饱和汽的压强与温度有关,选项B错误;一些小昆虫可以停在水面上是由于液体表面张力的作用,选项C正确;多晶体的物理性质表现为各向同性,单晶体的物理性质表现为各向异性,选项D错误.5.(多选)(2018·南师附中5月模拟)下列说法正确的是( )A.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小B.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,是因为油脂使水的表面张力增大的缘故C.空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示D.有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体答案 AD解析 如果分子间的作用力表现为引力,随着距离的增大,分子力做负功,分子势能增大,A 正确;水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,是因为油脂使水不浸润的缘故,B错误;空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示,C错误;晶体和非晶体在一定的条件下可以相互转化,例如,天然水晶是晶体,而熔化以后再凝结的水晶(即石英玻璃)就是非晶体,D正确.6.(多选)(2018·南京市三模)下列说法正确的是( )A.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减小而增大B.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明云母片是晶体C.温度高的物体分子平均动能不一定大,但内能一定大D.洗头发时,当头发浸泡在水中时呈散开状,露出水面后头发聚拢到一起,这是由水的表面张力引起的答案 BD7.(2018·如皋市模拟四)每年入夏时节,西南暖湿气流与来自北方的冷空气在江南、华南等地交汇,形成持续的降雨.冷空气较暖湿空气密度大,当冷、暖气流交汇时,冷气团下沉,暖湿气团在被抬升过程中膨胀.则暖湿气团温度会(选填“升高”“不变”或“降低”),同时气团内空气的相对湿度会(选填“变大”“不变”或“变小”).答案 降低 变大解析 暖湿气团在被抬升过程中膨胀,膨胀的过程中对外做功,气团的内能减小,所以暖湿气团温度会降低;饱和汽压随温度的降低而变小,气团内空气的绝对湿度不变而饱和汽压减小,所以相对湿度会变大.8.(2018·南通市、泰州市一模)做汽车安全气囊的模拟实验时,密封的储气罐与气囊相连,撞击时储气罐阀门自动打开,大量气体进入气囊,气囊在极短时间内迅速展开,在人体前部形成弹性气垫,然后气囊泄漏、收缩,从而有效保护人体.气囊展开过程中,将气体视作理想气体,气体的内能(选填“增大”“减小”或“不变”);泄漏、收缩过程中气囊内壁单位面积上受到气体分子撞击的作用力(选填“增大”“减小”或“不变”).答案 减小 减小9.(2018·江苏百校12月大联考)某日中午,某市空气相对湿度为50%,将一瓶水倒去一部分,拧紧瓶盖后的一小段时间,瓶内水的上方形成饱和汽,单位时间内进入水中的水分子数(选填“多于”“少于”或“等于”)从水面飞出的分子数.此时空气中水蒸气的压强与瓶中水蒸气压强的比值(选填“大于”“小于”或“等于”)0.5.答案 等于 等于10.(2018·南京市学情调研)如图1所示,一定质量的理想气体,在状态A时的温度t A=27℃,则状态C时的温度T C=K;气体从状态A依次经过状态B、C后再回到状态A,此过程中气体将(选填“吸收”或“放出”)热量.图1答案 900 放出11.(2018·盐城市三模)使用气筒给足球打气时,每打一次都把压强1个标准大气压、温度为27℃、体积为448mL的空气打进足球.已知1mol空气在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L,阿伏加德罗常数为6×1023mol-1.求该气筒每打一次气时,进入足球内空气分子的个数.(计算结果保留一位有效数字)答案 1×1022个。

2020版高考物理(江苏专用版)新增分大一轮课件:第十二章热学第2讲

2020版高考物理(江苏专用版)新增分大一轮课件:第十二章热学第2讲

杂乱 (3)从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是_____
无章 的.
自测1 (多选)下列说法正确的是 A.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点 B.单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性 √ C.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体 D.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征 √ 解析 单晶体和多晶体都有固定的熔点,非晶体熔点不固定,A错误. 单晶体中原子(或分子、离子)的排列是规则的,具有空间周期性,表现为各向
3.相对湿度
空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比.
即:相对湿度= . 同温度水的饱和汽压 水蒸气的实际压强
自测2 (多选)(2017· 南京市、盐城市一模)在潮湿天气里,若空气的相对湿度 为98%,洗过的衣服不容易晾干,这时 A.没有水分子从湿衣服中飞出 B.有水分子从湿衣服中飞出,也有水分子回到湿衣服中 √ C.空气中水蒸气的实际压强略小于同温度水的饱和汽压 √ D.空气中水蒸气的实际压强比同温度水的饱和汽压小很多
种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强 增大 .
(3)等压变化
一定质量的某种理想气体,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 .
自测3 某同学利用DIS实验系统研究一定量理想气体的状态变化,实验后计
算机屏幕显示如图1所示的p-t图象.已知在状态B时气体的体积为VB=3 L,问:
大一轮复习讲义
第十二章 热 学
第2讲 固体、液体和气体
内容索引
NEIRONGSUOYIN
过好双基关
研透命题点 随堂测试 课时作业
回扣基础知识 训练基础题目 细研考纲和真题 分析突破命题点 随堂检测 检测课堂学习效果 限时训练 练规范 练速度

2020年江苏省高考试题(理综物理)解析版

2020年江苏省高考试题(理综物理)解析版

2020年江苏省高考试题(理综物理)解析版【名师简评】本卷表达了生活与物理的结合,如第1题、第3题、第8题、第14题的新题干,试卷仍注重基础知识的考查,尽管是新题型,但仍能够用常规思路进行摸索,力学和电磁学仍旧是考察的重点,选修部分以书本为主,没有加大难度,运算题中动力学仍占专门大比重,因此给我们启发,平常要注意基础的夯实,且不舍弃任何小的基础知识点。

一、单项选择题:此题共5小题,每题3分,共计15分,每题只有一个....选项符合题意。

1、如下图,一块橡皮用细线悬挂于O点,用铅笔靠着线的左侧水平向右匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,那么橡皮运动的速度〔A〕大小和方向均不变〔B〕大小不变,方向改变〔C〕大小改变,方向不变〔D〕大小和方向均改变【答案】A【解析】此题考查运动的合成与分解。

橡皮参与了水平向右和竖直向上的分运动,如下图,两个方向的分运动差不多上匀速直线运动,v x和v y恒定,那么v合恒定,那么橡皮运动的速度大小和方向都不变,A项正确。

2、一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1 s 时刻内平均地增大到原先的两倍,接着保持增大后的磁感应强度不变,在1 s 时刻内,再将线框的面积平均地减小到原先的一半,先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为〔A 〕12〔B〕1 〔C〕2 〔D〕43、如下图,置于水平地面的三脚架上固定着一质量为m的照相机,三脚架的三根轻质支架等长,与竖直方向均成30 角,那么每根支架中承担的压力大小为〔A〕13mg〔B〕23mg〔C〕36mg〔D〕239mgv yv xv合4.如下图的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,电感L 的电阻不计,电阻R 的阻值大于灯泡D 的阻值,在t=0时刻闭合开关S,通过一段时刻后,在t=t 1时刻断开S,以下表示A 、B 两点间电压U AB 随时刻t 变化的图像中,正确的选项是5.空间有一沿x 轴对称分布的电场,其电场强度E 随x 变化的图像如下图。

2020年高考江苏版高考物理 专题十二 热学

2020年高考江苏版高考物理   专题十二 热学

NA V Vmol

(4)已知物体的质量m和摩尔质量M,求物体的分子数n,则n= NA m 。
M
二、分子永不停息地做无规则运动
扩散现象和布朗运动都说明分子做无规则运动。运动的剧烈程度与温
度有关。
1.扩散现象:相互接触的物质彼此进入对方的现象。温度② 越高 ,扩
散越快。
2.布朗运动
产生的原因:各个方向的液体分子对颗粒碰撞的③ 不平衡 。
考向突破 考向一 两对易混概念的辨别 1.热量和内能 内能是由系统的状态决定的,状态确定,系统的内能也随之确定,要使系 统的内能发生变化,可以通过热传递和做功两种方式来完成。而热量是 热传递过程中的特征物理量,和功一样,热量只是反映物体在状态变化 过程中所迁移的能量,是用来衡量物体内能变化的。有过程,才有变化, 离开过程,毫无意义,就某一状态而言,只有“内能”,根本不存在什么 “热量”和“功”,因此,不能说一个系统中含有“多少热量”或“多 少功”。
考向二 布朗运动与分子热运动
1.布朗运动 (1)研究对象:悬浮在液体或气体中的小颗粒;
(2)运动特点:无规则、永不停息;
(3)相关因素:颗粒大小,温度;
(4)物理意义:说明液体或气体分子做永不停息的无规则的热运动。
2.布朗运动与热运动的比较
布朗运动
热运动
活动主体
微小固体颗粒
分子
区别 共同点
比分子大得多的微粒的运动,能通过光学显微 镜直接观察到;只能在液体、气体中发生
考点清单
考点一 分子动理论、内能
考向基础 一、物体是由大量分子组成的 1.分子的大小——极小 分子直径的数量级:10-10 m。 分子直径可用油膜法估测。 2.分子的质量很小,一般物质分子质量的数量级是:10-26 kg。 3.阿伏加德罗常数 定义:1 mol的任何物质中含有相同的微粒个数,用符号NA表示,NA= ① 6.02×1023 mol-1 。

2020年江苏省高考物理试卷 (含答案解析)

2020年江苏省高考物理试卷 (含答案解析)
U

A.两输电线的电压为 220V
B. 2中的电流强度为 104
C.电路中输送的功率为2.2 x 108 W D.两输电线间的电阻为22/2
3. 下列对电磁感应的理解,正确的是( )
A.穿过某回路的磁通量发生变化时,回路中会一定产生感应电动势
B. 感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量
C. 感应电动势的大小与穿过回路的磁通量的变化量成正比
(2)由作图可知,该元件为.
元件(填“线性”或“非线
性”)
6.0
°0jbQ40Q60Qk)li)0 //A
17. 某实验小组用如图所示的实验装置测当地的重力加速度,图中 4、S 是两个光电门。钢球自由下
落过程中会先后通过光电门 A、fi,钢球通过光电门 4 时与光电门相连的光电计时器开始计时, 通过光电门 S 时停止计时,得到钢球从 A 运动到 B 所用的时间 /,再用刻度尺测出 A、S 间的高 度 h。保持钢球下落的位置及光电门 fi 的位置不变,改变光电门 4 的位置,重复前面的步骤, 测出多组 A、f 的值。
D. 感应电流遵从愣次定律所描述的方向,这和能量守恒定律无关
- 4. 物体沿直线运动的v t图象如图所示,己知在第 1 秒内合外力对物体所
做的功为 W,则( )
0
A.从第 1 秒末到第 3 秒末合外力做功为 0
1
B.从第 3 秒末到第 5 秒末合外力做功为 2州
- C.从第 5 秒末到第 7 秒末合外力做功为 ⑷ - D.从第 1 秒末到第 5 秒末合外力做功为 3W
三、填空题(本大题共 3 小题,共 12.0 分)
_ _ ^ 1 13. 如图所示是某原子的三个能级,其能量分别为&、 2和 3.(1、h 为原子跃迁所 ”

2020-2022全国高考真题物理汇编:热力学定律

2020-2022全国高考真题物理汇编:热力学定律

2020-2022全国高考真题物理汇编热力学定律一、单选题1.(2022·江苏·高考真题)如图所示,一定质量的理想气体分别经历a b →和a c →两个过程,其中a b →为等温过程,状态b 、c 的体积相同,则( )A .状态a 的内能大于状态bB .状态a 的温度高于状态cC .a c →过程中气体吸收热量D .a c →过程中外界对气体做正功2.(2022·辽宁·高考真题)一定质量的理想气体从状态a 变化到状态b ,其体积V 和热力学温度T 变化图像如图所示,此过程中该系统( )A .对外界做正功B .压强保持不变C .向外界放热D .内能减少3.(2022·湖北·高考真题)一定质量的理想气体由状态a 变为状态c ,其过程如p —V 图中a→c 直线段所示,状态b 对应该线段的中点。

下列说法正确的是( )A .a→b 是等温过程B .a→b 过程中气体吸热C .a→c 过程中状态b 的温度最低D .a→c 过程中外界对气体做正功4.(2022·山东·高考真题)如图所示,内壁光滑的绝热气缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时气缸开口向上放置,活塞处于静止状态,将气缸缓慢转动90︒过程中,缸内气体( )A.内能增加,外界对气体做正功B.内能减小,所有分子热运动速率都减小C.温度降低,速率大的分子数占总分子数比例减少D.温度升高,速率大的分子数占总分子数比例增加5.(2021·山东·高考真题)如图所示,密封的矿泉水瓶中,距瓶口越近水的温度越高。

一开口向下、导热良好的小瓶置于矿泉水瓶中,小瓶中封闭一段空气。

挤压矿泉水瓶,小瓶下沉到底部;松开后,小瓶缓慢上浮,上浮过程中,小瓶内气体()A.内能减少B.对外界做正功C.增加的内能大于吸收的热量D.增加的内能等于吸收的热量6.(2021·浙江·高考真题)一辆汽车在水平高速公路上以80km/h的速度匀速行驶,其1s内能量分配情况如图所示则汽车()A.发动机的输出功率为70kWB.每1s消耗的燃料最终转化成的内能是5.7×104JC.每1s消耗的燃料最终转化成的内能是6.9×104JD.每1s消耗的燃料最终转化成的内能是7.0×104J7.(2020·山东·高考真题)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。

江苏专用2020版高考物理新增分大一轮复习第十二章热学第3讲热力学定律与能量守恒定律讲义含解析20190410241

江苏专用2020版高考物理新增分大一轮复习第十二章热学第3讲热力学定律与能量守恒定律讲义含解析20190410241

第3讲热力学定律与能量守恒定律一、热力学第一定律1.改变物体内能的两种方式(1)做功;(2)热传递.2.热力学第一定律(1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和.(2)表达式:ΔU=Q+W.(3)ΔU=Q+W中正、负号法则:自测1一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减少1.3×105J,则此过程( )A.气体从外界吸收热量2.0×105JB.气体向外界放出热量2.0×105JC.气体从外界吸收热量6.0×104JD.气体向外界放出热量6.0×104J答案 B二、能量守恒定律1.能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.2.能量守恒定律是自然界的普遍规律,某一种形式的能是否守恒是有条件的,第一类永动机是不可能制成的,它违背了能量守恒定律.自测2 在一个密闭隔热的房间里,有一电冰箱正在工作,如果打开电冰箱的门,过一段时间后房间的温度会( ) A.降低 B.不变 C.升高 D.无法判断答案C命题点一 理解热量与内能、温度的区别温度、内能、热量、功的比较例1 (多选)关于气体的内能,下列说法正确的是( ) A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同 B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大 C.气体被压缩时,内能可能不变D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关 答案 CD解析 质量和温度都相同的气体,虽然分子平均动能相同,但是不同的气体,其摩尔质量不同,即分子个数不同,所以分子总动能不一定相同,A 错误;宏观运动和微观运动没有关系,所以宏观运动速度大,内能不一定大,B 错误;根据pVT=C 可知,如果等温压缩,则内能不变,C 正确;理想气体的分子势能为零,所以一定量的某种理想气体的内能只与分子平均动能有关,而分子平均动能和温度有关,D 正确.变式1关于热量、功、内能三个物理量,下列说法中正确的是( )A.热量、功、内能的物理意义等同B.热量、功都可以作为物体内能的量度C.热量、功、内能的单位不相同D.热量和功是由过程决定的,而内能是由物体状态决定的答案 D命题点二对热力学第一定律的理解1.改变内能的两种方式的比较2.ΔU=Q+W的三种特殊情况3.应用热力学第一定律的三点注意(1)做功看体积:体积增大,气体对外做功,W为负;体积缩小,外界对气体做功,W为正.气体向真空中自由膨胀,对外界不做功,W=0.(2)与外界绝热,则不发生热传递,此时Q=0.(3)由于理想气体没有分子势能,所以当它的内能变化时,主要体现在分子动能的变化上,从宏观上看就是温度发生了变化.例2(2018·江苏单科·12A(3))如图1所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为2.0×105Pa,经历A→B→C→A的过程,整个过程中对外界放出61.4J热量.求该气体在A→B 过程中对外界所做的功.图1答案138.6J解析整个过程中,外界对气体做功W=W AB+W CA,且W CA=p A(V C-V A)由热力学第一定律ΔU=Q+W,得W AB=-(Q+W CA)代入数据得W AB=-138.6J即气体对外界做的功为138.6J.变式2(2018·盐城市三模)如图2所示,在汽缸右侧封闭一定质量的理想气体,压强与大气压强相同.把汽缸和活塞固定,使汽缸内气体升高到一定的温度,气体吸收的热量为Q1,气体的内能为U1.如果让活塞可以自由滑动(活塞与汽缸间无摩擦、不漏气),也使汽缸内气体温度升高相同温度,其吸收的热量为Q2,气体的内能为U2,则Q1Q2,U1U2.(均选填“大于”“等于”或“小于”)图2答案小于等于变式3(2018·江苏百校12月大联考)空气能热水器采用“逆卡诺”原理,即使在南极也有良好表现,高效节能.如图3所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D 后再回到状态A.其中A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换).在完成一次循环的过程中气体对外做功10J.若已知气体在A→B过程吸收热量12J,则在C→D过程放出多少热量?图3答案2J解析由热力学第一定律有:ΔU=Q+W完成一次循环气体内能不变,即ΔU=0又W=-10J,故吸收的热量Q=-W=10JA→B过程吸收热量12J,所以C→D过程中放出热量2J.命题点三热力学定律与气体实验定律的综合应用基本思路例3(2018·南京市、盐城市二模)如图4所示,一圆柱形绝热汽缸竖直固定放置,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,与汽缸底部相距h,此时封闭气体的温度为T.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1.5T.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4(1)加热后活塞到汽缸底部的距离; (2)加热过程中气体的内能增加量. 答案 (1)1.5h (2)Q -0.5h (p 0S +mg ) 解析 (1)等压过程由Sh T =Sh ′1.5T得h ′=1.5h(2)气体压强p =p 0+mg SW =-p (h ′-h )S由热力学第一定律ΔU =W +Q 联立解得:ΔU =Q -0.5h (p 0S +mg ).变式4 (2018·苏锡常镇一调)如图5所示,轻质活塞将体积为V 0、温度为3T 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 为常量).在汽缸内气体温度缓慢降为T 0的过程中,求:图5(1)气体内能的减少量; (2)气体放出的热量.答案 (1)2aT 0 (2)23p 0V 0+2aT 0解析 (1)ΔU =U 1-U 2=a ×3T 0-aT 0=2aT 0(2)气体发生等压变化,由盖—吕萨克定律得V 03T 0=VT 0,解得V =V 03,该过程中外界对气体做功W =p 0ΔV =23p 0V 0由热力学第一定律ΔU =W +Q 得,气体放出热量Q =23p 0V 0+2aT 0.命题点四 热力学定律与图象问题的综合1.分析图象得出气体三个状态参量(p ,V ,T )的变化.注意p -V 图象里的等温线,p -T 图象里的等容线,V -T 图象里的等压线.2.一定质量的理想气体内能取决于温度(T ),做功情况取决于气体体积的变化,然后再由ΔU =Q +W 确定热量Q 的正负,判断吸热或放热.例4 (2018·常州市一模)一定质量的理想气体,其状态变化的p -V 图象如图6所示.已知气体在状态A 时的温度为260K ,则气体在状态B 时的温度为K ,从状态A 到状态C 气体与外界交换的热量为J.图6答案 780 600解析 由题可知,T A =260K ,V A =1×10-3m 3,V B =3×10-3m 3,由题图可知,A →B 为等压变化,由盖—吕萨克定律得:V A T A =V BT B,代入数据解得:T B =780K.气体状态参量:p A =3×105Pa ,V A =1×10-3m 3,p C =1×105Pa ,V C =3×10-3m 3,由理想气体状态方程得:p A V A T A =p C V CT C,代入数据解得:T C =T A =260K.A 、C 两个状态的温度相等,内能相等,内能变化量ΔU =0A 到B 过程气体体积增大,气体对外做功:W =-p ΔV =-3×105×(3-1)×10-3J =-600J ,由热力学第一定律ΔU =W +Q 得:Q =ΔU -W =0-(-600) J =600J >0,气体从外界吸收600J 的热量.变式5 (2018·苏锡常镇二模)如图7为一定质量的理想气体的体积V 随热力学温度T 的变化关系图象.由状态A 变化到状态B 的过程中气体吸收热量Q 1=220J ,气体在状态A 的压强为p 0=1.0×105Pa.求:图7(1)气体在状态B 时的温度T 2;(2)气体由状态B 变化到状态C 的过程中,气体向外放出的热量Q 2. 答案 (1)600K (2)120J解析 (1)根据V 1T 1=V 2T 2,代入数据解得T 2=600K(2)A 到B 过程气体从外界吸热,对外界做功,内能增加:ΔU =W +Q 1,W =-p 0ΔV ,C 状态与A 状态内能相等,B 到C 为等容过程,对外界不做功:Q 2=ΔU ,代入数据解得Q 2=120J.1.下列说法正确的是( ) A.物体放出热量,其内能一定减小 B.物体对外做功,其内能一定减小C.物体吸收热量,同时对外做功,其内能可能增加D.物体放出热量,同时对外做功,其内能可能不变 答案 C解析 由热力学第一定律ΔU =W +Q 可知,改变物体内能的方式有两种:做功和热传递.若物体放热Q <0,但做功W 未知,所以内能不一定减小,A 选项错误;物体对外做功W <0,但Q 未知,所以内能不一定减小,B 选项错误;物体吸收热量Q >0,同时对外做功W <0,W +Q 可正、可负、还可为0,所以内能可能增加,故C 选项正确;物体放出热量Q <0,同时对外做功W <0,所以ΔU <0,即内能一定减小,D 选项错误.2.(2018·阜宁中学调研)对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( ) A.保持气体的压强不变,改变其体积,可以实现其内能不变 B.保持气体的压强不变,改变其温度,可以实现其内能不变 C.若气体的温度逐渐升高,则其压强可以保持不变 D.当气体体积逐渐增大时,气体的内能一定减小 答案 C解析 一定质量的某种理想气体的内能只与温度有关系,温度变化则其内能一定变化,B 项错误;保持气体的压强不变,改变其体积,则其温度一定改变,故内能变化,A 项错误;气体温度升高的同时,若其体积也逐渐变大,由理想气体状态方程pVT=C 可知,其压强可以不变,C 项正确;当气体做等温膨胀时,其内能不变,D 项错误.3.(2018·江苏省高考压轴冲刺卷)如图8所示,导热性能良好、内壁光滑的汽缸内部存有一定质量的理想气体,缸外环境保持恒温.现用外力F 拉杆,使活塞缓慢向右移动,此过程中缸内气体质量保持不变,下列说法正确的是( )图8A.缸内气体的体积增大,内能增加B.缸内气体等温膨胀,对外做功C.单位时间内缸内气体分子对活塞的碰撞次数增多D.缸内气体的体积增大,内能减小答案 B解析汽缸导热性能良好,缸内气体温度不变,活塞向右运动,体积增大,对外做功,B正确;一定质量的理想气体,温度不变,则内能不变,A、D错误;由理想气体状态方程可知,体积增大,则压强减小,所以单位时间内缸内气体分子对活塞碰撞的次数减小,选项C错误.4.(2018·南师附中5月模拟)一定质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,其p-T图象如图9所示.a、b和c三个状态中分子平均动能最小的是(选填“a”“b”或“c”),气体在过程ab中吸收的热量(选填“大于”“等于”或“小于”)过程ca中放出的热量.图9答案a小于解析由题图可知,a状态温度最低,分子平均动能最小,一定质量理想气体的内能取决于温度,气体在状态a时的内能小于它在状态c时的内能;a→b为等容过程,温度升高,压强增大,内能增加ΔU1>0,气体不做功W=0,据W+Q=ΔU,气体从外界吸收的热量等于内能的增加量,即Q1=ΔU1;c→a为等压过程,温度下降,体积减小,内能减少ΔU2<0,外界对气体做功,W>0,据W+Q=ΔU,得Q2=|ΔU2|+W,由于a→b过程中温度变化量和c→a过程中温度变化量相等,所以内能变化量的绝对值相等,即ΔU1=|ΔU2|,故Q1<Q2.5.(2018·南京市三模)一定质量的理想气体变化情况如图10所示.已知在状态B时,气体温度T B=300K.图10(1)求气体在状态A时的温度;(2)气体由状态D→B的过程中放出热量为4.5×102J,则此过程中气体内能增量为多少?答案(1)600K (2)-150J解析(1)由题图可知p A=2×105Pa,p B=1×105PaA到B气体做等容变化,有p AT A=p BT B代入数据解得T A=600K(2)由D到B过程中外界对气体做功为W=p BΔV=1×105×3×10-3J=300J由热力学第一定律得,气体内能增量为ΔU=W+Q=300J-4.5×102J=-150J1.(多选)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.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答案BD2.某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时的,且车胎体积增大.若这段时间胎内气体质量不变且可视为理想气体,那么( )A.外界对胎内气体做功,气体内能减小B.外界对胎内气体做功,气体内能增大C.胎内气体对外界做功,内能减小D.胎内气体对外界做功,内能增大答案 D解析车胎体积增大,故胎内气体对外界做功,胎内气体温度升高,故胎内气体内能增大,D 项正确.3.(多选)下列说法中正确的是( )A.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大B.一定质量气体的体积增大,但既不吸热也不放热,内能减小C.相同质量的两种物体,升高相同的温度,内能的增量一定相同D.物体的内能与物体的温度和体积都有关系答案BD解析物体速度增大,不会改变物体分子的动能,故A错误;体积增大时,气体对外做功,不吸热也不放热时,内能减小,故B正确;质量相同,但物体的物质的量不同,故升高相同的温度时,内能的增量不一定相同,故C错误;物体的内能与物体的温度和体积都有关系,故D正确.4.(多选)(2018·东台创新学校月考)一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,气体的压强随热力学温度的变化如图1所示,则此过程( )图1A.气体的密度增大B.外界对气体做功C.气体从外界吸收了热量D.气体分子的平均动能增大答案AB解析由题图可知,在从A到B的过程中,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,气体体积变小,V B<V A.气体质量不变,体积变小,由密度公式可知气体密度变大,故A正确;气体体积变小,外界对气体做功,故B正确;气体温度不变,内能不变,ΔU=0,外界对气体做功,W>0,由热力学第一定律ΔU=Q+W可知:Q<0,气体要放出热量,故C错误;气体温度不变,分子平均动能不变,故D错误.5.(2018·金陵中学等三校四模)一定质量的理想气体的状态变化过程如图2所示,MN为一条直线,则气体从状态M到状态N的过程中,气体内能(选填“先增大后减小”“先减小后增大”或“始终保持不变”),气体吸收的热量气体对外所做功(选填“大于”“等于”或“小于”).图2答案先增大后减小等于解析pV=CT,C不变,pV越大,T越高.状态在(2,2)处温度最高.在M和N状态,pV乘积相等,所以温度先升高,后又减小到初始温度;气体的内能先增加某一值,再减少同样的值,故气体内能先增大后减小.气体膨胀就会推动活塞对外界做功,整个过程中气体初、末温度相等,所以整个过程内能变化为0.根据热力学第一定律ΔU=W+Q,由于ΔU=0,故气体吸收的热量等于气体对外所做的功.6.(2018·泰州中学四模)一定质量的理想气体压强p与摄氏温度t的关系如图3所示,气体从状态A变到状态B,则气体在状态A的体积(选填“>”“=”或“<”)在状态B的体积;此过程中,气体做功的绝对值为W,内能变化量的绝对值为ΔU,则气体与外界之间传递的热量为.图3答案< W-ΔU解析将A、B两点与绝对零度连线,分析其斜率变化,判断体积变化,斜率越大,体积越小.B 与绝对零度-273℃连线的斜率小于A与绝对零度-273℃连线的斜率,则B状态气体的体积大于A状态气体的体积,根据热力学第一定律可得Q=W-ΔU.7.(2018·南京市、盐城市一模)如图4所示,一定质量的理想气体由状态A经等压变化到状态B,气体吸收热量为Q1;再由B状态经等容变化到状态C,气体放出热量为Q2.状态A:V A =0.2m3,T A=200K;状态B:V B=m3,T B=400K;状态C:T C=200K,则Q1Q2(选填“>”、“=”或“<”).图4答案 0.4 >解析 设气体在B 状态时的体积为V B ,由盖—吕萨克定律得V A T A =V BT B,代入数据解得V B =0.4m 3;因为T A =T C ,故A →B 增加的内能与B →C 减小的内能相同,而A →B 过程气体对外做正功,B →C 过程气体不做功,由热力学第一定律可知Q 1大于Q 2.8.(2019·新海中学月考)一定质量的理想气体从状态M 可以经历过程1或者过程2到达状态N ,其p -V 图象如图5所示.在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化.则在过程1中气体的温度(填“升高”“降低”或“不变”);气体经历过程1对外做的功(填“大于”“小于”或“等于”)气体经历过程2对外做功.图5答案 降低 大于解析 气体经过过程1,压强减小,体积变大,对外做功,内能减少,温度降低, 根据p -V 图象与V 轴所围面积表示气体做功可知:气体经过过程1对外做功为S 1 在过程2中气体经过过程2对外做功为S 2从图象上可以看出气体经历过程1对外做功大于气体经历过程2对外做功.9.(2018·南通市等六市一调)如图6所示,某同学制作了一个简易的气温计,一导热容器连接横截面积为S 的长直管,用一滴水银封闭了一定质量的气体,当温度为T 0时水银滴停在O 点,封闭气体的体积为V 0.大气压强不变,不计水银与管壁间的摩擦.图6(1)若封闭气体某过程从外界吸收0.50J 的热量,内能增加0.35J ,求气体对外界做的功. (2)若环境温度缓慢升高,求水银滴在直管内相对O 点移动的距离x 随封闭气体热力学温度T 的变化关系.答案 (1)0.15J (2)x =V 0T ST 0-V 0S解析 (1)由热力学第一定律有ΔU =Q +W 代入数据得:W =-0.15 J 所以气体对外界做的功为0.15 J(2)气体做等压变化,由盖—吕萨克定律有:V 0T 0=V 0+xST解得:x =V 0T ST 0-V 0S10.(2018·盐城中学最后一卷)某同学估测室温的装置如图7所示,汽缸导热性能良好,用绝热的活塞封闭一定质量的理想气体,室温时气体的体积为V 1=66mL ,将汽缸竖直放置于冰水混合物中,稳定后封闭气体的体积V 2=60mL ,不计活塞重力及活塞与缸壁间的摩擦,室内大气压强p 0=1.0×105Pa.求:图7(1)室温;(2)上述过程中,外界对气体做的功. 答案 (1)27.3℃ (2)0.60J解析 (1)对活塞研究,因不计活塞重力、活塞与缸壁间的摩擦,活塞只受外部气体对其向下的压力和内部气体对其向上的托力,两力平衡,所以汽缸内的气体为等压变化,设室温为T 1,则V 1T 1=V 2T 2,代入数据解得:T 1=300.3K =27.3℃.(2)因压强恒定,所以外界对气体做功为W =p 0·ΔV =p 0·(V 1-V 2),代入数据解得:W =0.60J. 11.(2018·如皋市模拟四)一定质量的理想气体经历了如图8所示的ABCDA 循环,p 1、p 2、V 1、V 2均为已知量.已知A 状态的温度为T 0,求:图8(1)C 状态的温度T ;(2)完成一个循环,气体与外界热交换的热量Q . 答案 (1)p 2V 2p 1V 1T 0 (2)(p 2-p 1)(V 2-V 1) 解析 (1)设状态D 的温度为T DC 到D 等容变化,由查理定律知p 2T =p 1T DD 到A 等压变化,由盖—吕萨克定律知V 2T D =V 1T 0解得T =p 2V 2p 1V 1T 0 (2)W BC =-p 2(V 2-V 1)W DA =p 1(V 2-V 1)全过程有W =W BC +W DA =(p 1-p 2)(V 2-V 1) 由热力学第一定律ΔU =Q +W =0 解得Q =(p 2-p 1)(V 2-V 1)>0,气体吸热.。

2020年新高考I卷物理热学题及解答

2020年新高考I卷物理热学题及解答

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。

2020年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)真题 物理试题(原卷版+解析版)

2020年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)真题 物理试题(原卷版+解析版)
(2)下列主要操作步骤的正确顺序是_____。(填写各步骤前的序号)
①把刻度尺竖直固定在墙上
②捏住小球,从刻度尺旁静止释放
③手机固定在三角架上,调整好手机镜头的位置
④打开手机摄像功能,开始摄像
(3)停止摄像,从视频中截取三帧图片,图片中的小球和刻度如题图2所示。已知所截取的图片相邻两帧之间的时间间隔为 ,刻度尺的分度值是 ,由此测得重力加速度为_____ 。
(1)Q到O的距离d;
(2)甲两次经过P点的时间间隔 ;
(3)乙的比荷 可能的最小值。
2020年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)
物理试题
一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分。每小题只有一个选项符合题意。
1.质量为 的汽车在水平路面上匀速行驶,速度为 ,受到的阻力大小为 。此时,汽车发动机输出的实际功率是( )
D.副线圈的电流小于原线圈的电流
【答案】D
【详解】A.原线圈匝数较少,电流互感器是一种降电流的变压器,A选项错误。
B.电流互感器的工作原理是电磁感应中的互感现象,只可以测量交变电流,B选项错误。
C.电流互感器不会改变电流的频率,只改变电流,故原、副线圈电流的频率相同。C选项错误。
D.原线圈匝数较少,电流互感器是一种降电流的变压器,副线圈的电流小于原线圈的电流。D正确。
2020年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)
物理试题
一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分。每小题只有一个选项符合题意。
1.质量为 的汽车在水平路面上匀速行驶,速度为 ,受到的阻力大小为 。此时,汽车发动机输出的实际功率是( )
A. B. C. D.
2.电流互感器是一种测量电路中电流的变压器,工作原理如图所示。其原线圈匝数较少,串联在电路中,副线圈匝数较多,两端接在电流表上。则电流互感器( )

2020年高考真题:物理(江苏卷)【含答案及解析】

2020年高考真题:物理(江苏卷)【含答案及解析】
20.国际宇航联合会将2020年度“世界航天奖”授予我国“嫦娥四号”任务团队。“嫦娥四号”任务创造了多项世界第一、在探月任务中,“玉兔二号”月球车朝正下方发射一束频率为f的电磁波,该电磁波分别在月壤层的上、下表面被反射回来,反射波回到“玉兔二号”的时间差为 。已知电磁波在月壤层中传播的波长为 ,求该月壤层的厚度d。
A.FB. C. D.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。
6.某汽车的电源与启动电机、车灯连接的简化电路如图所示。当汽车启动时,开关S闭合,电机工作,车灯突然变暗,此时( )
A. 车灯的电流变小B. 路端电压变小
A.是一种降压变压器
B.能测量直流电路的电流
C.原、副线圈电流的频率不同
D.副线圈的电流小于原线圈的电流
3.如图所示,两匀强磁场的磁感应强度 和 大小相等、方向相反。金属圆环的直径与两磁场的边界重合。下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是( )
A 同时增大 减小
B. 同时减小 增大
C. 同时以相同的变化率增大 和
(4)在某次实验中,小明释放小球时手稍有晃动,视频显示小球下落时偏离了竖直方向。从该视频中截取图片,_____(选填“仍能”或“不能”)用(3)问中的方法测出重力加速度。
[选修3-5]
12.“测温枪”(学名“红外线辐射测温仪”)具有响应快、非接触和操作方便等优点。它是根据黑体辐射规律设计出来的,能将接收到的人体热辐射转换成温度显示。若人体温度升高,则人体热辐射强度I及其极大值对应的波长 的变化情况是( )
A.FB. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】根据题意可知第2节车厢对第3节车厢的牵引力为F,因为每节车厢质量相等,阻力相同,故第2节对第3节车厢根据牛顿第二定律有
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备战 2020 高考
专题十二 热学
挖命题
【考情探究】
考点
内容解读
要求
考题示例
分子动理论的基 2014,12A(3)
本观点、阿伏加 Ⅰ 2017,12A(3)
德罗常数
分子动理论、内 布朗运动
Ⅰ 2017,12A(2)

气体分子运动速
2016,12A(2)

率的统计分布
2018,12A(2)
温度和内能
2014,12A(1) Ⅰ
(1)从状态 A 到状态 C 的过程,该气体对外界做的功 W1 和其内能的增量 ΔU1; (2)从状态 A 到状态 B 的过程,该气体内能的增量 ΔU2 及其从外界吸收的热量 Q2。
答案 (1)从状态 A 到状态 C 的过程,等容变化,W1=0,由热力学第一定律 W+Q=ΔU 得 ΔU1=9 J。 (2)B、C 状态内能相同,ΔUAB=ΔUAC=9 J,所以 ΔU2=ΔU1=9 J;从状态 A 到状态 B 的过程,由热力学第一
备战 2020 高考
A.悬浮在液体中足够小的微粒,受到来自各个方向的液体分子的撞击,撞击的不平衡使微粒的运动无规则 B.单晶体的某些物理性质呈现各向异性,是因为组成它们的原子(或分子、离子)在空间上的排列是杂乱无 章的 C.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子间距离比较大,分子力表现为引力 D.若把氢气和氧气看做理想气体,则质量和温度均相同的氢气和氧气内能相等 答案 AC 3.[2018 江苏扬州期末,12A(1)](多选)对热现象的认识和应用,下列说法正确的是( ) A.晶体的导热性能一定是各向异性 B.空气相对湿度越大时,暴露在空气中的水蒸发得越慢 C.要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可在高温条件下利用分子的扩散来完成 D.“油膜法估测分子大小”的实验中,估算油酸分子直径用的是油酸酒精溶液的体积除以油膜的面积 答案 BC 4.[2018 江苏百校联考,12A(2)]某日中午,我市空气相对湿度为 50%,将一瓶水倒去一部分,拧紧瓶盖后的一 小段时间,瓶内水的上方形成饱和汽,单位时间内进入水中的水分子数 (选填“多于”“少于”或 “等于”)从水面飞出的水分子数,此时空气中水蒸气的压强与瓶中水蒸气压强的比值 (选填“大 于”“小于”或“等于”)0.5。 答案 等于 等于 5.[2018 江苏泰州二模,12B(2)(3)](2)一定量的理想气体从状态 M 可以经历过程 1 或者过程 2 到达状态 N, 其 p-V 图像如图所示。在过程 1 中,气体始终与外界无热量交换;在过程 2 中,气体先经历等容变化再经历 等压变化。则在 1 过程中气体的温度 (填“升高”、“降低”或“不变”);气体经历过程 1 对外 做功 (填“大于”、“小于”或“等于”)气体经历过程 2 对外做功。
定律 W+Q=ΔU 得 Q2=3 J。 2.[2017 江苏南京、盐城一模,12A(3)]如图所示,一定质量的理想气体从状态 A 经绝热过程到达状态 B,再 经等容过程到达状态 C,此过程的 p-V 图像如图所示,图中虚线为等温线,在 B→C 的过程中,气体吸收热量 为 12 J,则
①试比较气体在 A 和 B 状态的内能 EA、EB 的大小; ②求从 A→B 过程中气体对外界做的功。 答案 ①EA>EB ②12 J 3.[2017 江苏苏州期末,12A(3)]如图所示,一定质量的气体(可视为理想气体)从状态 A 变化到状态 B,再由 状态 B 变化到状态 C,已知状态 B 的温度为 300 K。求:
A.石蜡具有各向异性 B.布朗运动就是液体分子的无规则运动 C.水黾可以停在水面上说明液体存在表面张力 D.空气中水蒸气的压强与同温度时水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大 (2)一定质量的理想气体从状态 a 变化到状态 b,压强保持不变,其 p-V 图像如图所示。此过程中气体 分子热运动的平均动能 (选填“增大”“减小”或“不变”)。若此过程中气体吸收热量 200 J, 气体对外界做功 150 J,则该过程中气体内能变化了 J。
①被封闭理想气体的压强;
②被封闭气体分子的数目。
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答案 (2)降低 大于 (3)①1.2×105 Pa ②1.5×1022 个
考点三 热力学第一定律与能量守恒
1.(2017 江苏扬州中学期中)在如图所示的坐标系中,一定质量的某种理想气体先后发生以下两种状态变化 过程:第一种变化是从状态 A 到状态 B,外界对该气体做功为 6 J;第二种变化是从状态 A 到状态 C,该气体 从外界吸收的热量为 9 J。图线 AC 的反向延长线过坐标原点 O,B、C 两状态的温度相同,理想气体的分子 势能为零。求:
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A.气温越高,PM2.5 运动越剧烈 B.PM2.5 在空气中的运动属于布朗运动 C.PM2.5 在空气中的运动就是分子的热运动 D.倡导低碳生活有利于减小 PM2.5 在空气中的浓度 答案 ABD 3.[2018 江苏无锡摸底,12A(1)](多选)关于分子动理论的规律,下列说法正确的是( ) A.扩散现象说明物质分子在做永不停息的无规则运动 B.两个分子间的距离为 r0 时,分子势能最小 C.两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大 D.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们 所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能 答案 ABC 4.[2018 江苏苏州调研,12A(3)]目前,环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台,再严重下去,瓶装纯 净空气也会上市。设瓶子的容积为 500 mL,空气的摩尔质量 M=29×10-3 kg/mol。NA=6.0×1023 mol-1,按标准 状况估算。(计算结果均取两位有效数字)
1.[2018 江苏泰州调研,12A(1)]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.热量自发地由内能多的物体传递给内能少的物体 答案 C 2.[2018 江苏扬州期中,12A(1)](多选)PM2.5 是指空气中直径小于 2.5 微米的悬浮颗粒物,其悬浮在空中做 无规则运动,很难自然沉降到地面。下列说法中正确的是( )
命题趋势试题将坚持立足基本概念,贴近教材和教学实际,情境接近生活经历,关注社会问题,亲近自
然,体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念。试题关注学科素养,引导学生学以致用,引导高
中教学,注重培养学生应用知识解决实际问题的能力。
【真题典例】
备战 2020 高考
破考点
【考点集训】 考点一 分子动理论、内能
汽、饱和汽压、 Ⅰ
气体实验定律
2018,12A(1)
相对湿度
★★★
2014,12A(2)
热力学第一定律 Ⅰ 2016,12A(3) 气体实验定律
热力学第一定律
2017,12A(1)
与能量守恒
能源与可持续发


★★★ ★☆☆
分析解读 本专题为选考内容,概念规律繁多,但要求较低,全部是Ⅰ级要求,复习时应注意以下几点
备战 2020 高考
①气体在状态 C 的温度; ②由状态 A 变化到状态 B 的过程中,气体内能增加了 1.6×104 J,则气体在此过程中是吸热还是放热,吸 收或放出的热量是多少?(已知 1 atm=1.0×105 Pa) 答案 ①600 K ②吸热 6.6×104 J
炼技法
【方法集训】 方法 1 微观量的估算方法
(1)加强对基本概念和基本规律的理解记忆。
(2)固体液体部分内容常结合实例考查晶体和非晶体的特点及表面张力产生的原因;会用表面张力解释
一些生活现象。
(3)建立宏观量与微观量的关系。分子动能与温度相对应,分子势能与体积相对应,物体内能与温度体
积物质的量相对应。物体内能的改变同做功和热传递相对应。
(4)加强类似高考的典型题的练习,提高分析问题和解决问题的能力。
(3)一定质量的理想气体在 1 个标准大气压下、0 ℃时的体积为 6.72×10-1 m3,已知该状态下 1 mol 气 体的体积是 2.24×10-2 m3,阿伏加德罗常数 NA=6.0×1023mol-1。求该气体的分子数。
备战 2020 高考 答案 (1)CD (2)增大 50 (3)1.8×1025 个
①空气分子的平均质量是多少? ②一瓶纯净空气的质量是多少? ③一瓶中约有多少个气体分子? 答案 ①4.8×10-26 kg ②6.5×10-4 kg ③1.3×1022 个
考点二 固体、液体和气体
1.[2017 江苏四市一联,12A(1)](多选)下列说法正确的是( ) A.产生表面张力的原因是表面层内液体分子间斥力大于引力 B.有一瓶几乎喝完的纯净水,拧紧瓶盖后发现还剩余少量水,稳定后再缓慢挤压塑料瓶,则瓶内水蒸气的压 强保持不变 C.若单位时间内打到器壁单位面积上的分子数减少,分子动能增加,气体的压强可能不变 D.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大 答案 BC 2.[2018 江苏苏锡常镇四市联考,12A(1)](多选)下列说法中正确的是( )
理想气体
Ⅰ 2014,12A(1)
5 年考情 关联考点
气体实验定律
气体状态变化 图像
热力学第一定 律
功与能 热力学第一定
律 热力学第一定
解法 估算法
预测热 度
★☆☆ ★☆☆
★★★ ★☆☆ 考
2017,12A(1)

饱和汽、未饱和
2016,12A(1)
(3)如图所示,绝热气缸开口向上放置在水平平台上,已知活塞横截面积为 S=50 cm2,质量为 m=10 kg, 被封闭气体温度为 t=27 ℃,活塞封闭的理想气体气柱长 L=10 cm。已知大气压强为 p0=1×105 Pa,标准状况 下(压强为一个标准大气压,温度为 0 ℃)理想气体的摩尔体积为 22.4 L,阿伏加德罗常数 NA=6×1023 mol1(活塞摩擦不计,重力加速度 g 取 10 m/s2)。求:
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