人教版高中物理选修3-3测试题全套及答案
最新人教版高中物理选修3-3综合测试题及答案2套
最新人教版高中物理选修3-3综合测试题及答案2套解析:A项正确,温度越高,分子运动速率越快,扩散进行得越快;B项错误,布朗运动随着温度的升高而变剧烈;C 项错误,分子的无规则运动与温度有关,温度越高,分子的无规则运动越激烈;D项正确,温度越高,分子的无规则运动越激烈。
答案:AD5.下列说法中,正确的是()A.热机的效率越高,排放的废气温度越低B.热机的效率越高,排放的废气温度越高C.热机的效率越低,排放的废气温度越低D.热机的效率越低,排放的废气温度越高解析:热机效率越高,热机工作时吸收的热量越多,排放的废气温度越低,A项正确;B、C、D项错误。
答案:A 6.下列说法中,正确的是()A.等温过程中,系统内能增加B.绝热过程中,系统内能增加C.绝热过程中,系统内能不变D.等温过程中,系统内能不变解析:等温过程中,系统内能不变,D项正确;绝热过程中,系统与外界无热量交换,内能不变,C项正确;A、B项错误。
答案:CD7.下列叙述中,正确的是()A.二氧化碳的XXX比氧气的XXX质量小,但二氧化碳的密度比氧气大B.分子量越大的气体,速率越大C.在相同温度下,分子量相同的气体,速率相同D.分子量相同的气体,在相同温度下,速率相同解析:A项正确,虽然二氧化碳的摩尔质量比氧气小,但二氧化碳分子的大小和分子间作用力比氧气大,所以密度比氧气大;B、C、D项错误。
答案:A8.下列说法中,正确的是()A.理想气体的内能只与温度有关B.理想气体的内能只与压强有关C.理想气体的内能与温度和压强都有关D.理想气体的内能与温度和压强都无关解析:理想气体的内能只与温度有关,A项正确;B、C、D项错误。
答案:A9.下列说法中,正确的是()A.物体的热容量与物体的质量成正比,与物体的材料无关B.物体的比热容与物体的材料有关,与物体的质量无关C.物体的比热容与物体的质量成正比,与物体的材料无关D.物体的热容量与物体的材料有关,与物体的质量无关解析:物体的热容量与物体的质量和材料都有关,D项错误;物体的比热容与物体的材料有关,与物体的质量无关,B项正确;物体的比热容与物体的质量和材料都有关,C项错误。
人教版高中物理选修3-3:模块综合检测含答案
(时间:50分钟 满分:60分)1.(15分)(全国甲卷) (1)(5分)一定量的理想气体从状态a 开始,经历等温或等压过程ab 、bc 、cd 、da 回到原状态,其p -T 图像如图1所示。
其中对角线ac 的延长线过原点O 。
下列判断正确的是________。
图1A .气体在a 、c 两状态的体积相等B .气体在状态a 时的内能大于它在状态c 时的内能C .在过程cd 中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功D .在过程da 中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功E .在过程bc 中外界对气体做的功等于在过程da 中气体对外界做的功(2)(10分)一氧气瓶的容积为0.08 m 3,开始时瓶中氧气的压强为20个大气压。
某实验室每天消耗1个大气压的氧气0.36 m 3。
当氧气瓶中的压强降低到2个大气压时,需重新充气。
若氧气的温度保持不变,求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天。
解析:(1)由ac 的延长线过原点O 知,直线Oca 为一条等容线,气体在a 、c 两状态的体积相等,选项A 正确;理想气体的内能由其温度决定,故在状态a 时的内能大于在状态c 时的内能,选项B 正确;过程cd 是等温变化,气体内能不变,由热力学第一定律知,气体对外放出的热量等于外界对气体做的功,选项C 错误;过程da 气体内能增大,从外界吸收的热量大于气体对外界做的功,选项D 错误;由理想气体状态方程知:p a V a T a =p b V b T b =p c V c T c =p d V dT d=C ,即p a V a =CT a ,p b V b =CT b ,p c V c =CT c ,p d V d =CT d 。
设过程bc 中压强为p 0=p b =p c ,过程da 中压强为p 0′=p d =p a 。
由外界对气体做功W =p ·ΔV 知,过程bc 中外界对气体做的功W bc=p 0(V b -V c )=C (T b -T c ),过程da 中气体对外界做的功W da =p 0′(V a -V d )=C (T a -T d ),T a =T b ,T c =T d ,故W bc =W da ,选项E 正确。
人教版高中物理选修3-3综合测试题及答案2套.doc
最新人教版高中物理选修3-3综合测试题及答案2套模块综合检测(一)(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)A. 水的密度和水的摩尔质量1.下列数据中,可以算出阿伏加德罗常数的是()C. 水分子的体积和水分子的质量D. 水分子的质量和水的摩尔质量B.水的摩尔质量和水分子的体积解析:水的摩尔质量除以水分子的质量等于一摩尔水分子的个数,即阿伏加德罗常数.故D正确.答案:D2.关于热现象和热学规律的说法中,正确的是()A.第二类永动机违背了能量守恒定律B.当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大C.冰融化为同温度的水时,分子势能增加D.悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动越明显解析:第二类永动机是效率100%的机器,违背了热力学第二定律,故A 错误;当物体被拉伸时,间距增加,分子间的斥力减小、引力也减小,故B错误;内能包括分子热运动动能和分子势能,温度是分子热运动平均动能的标志;故冰融化为同温度的水时,吸收热量内能增大而分子的平均动能不变,则分子势能增大,故C 正确;悬浮在液体中的固体微粒越小,碰撞的不平衡性越明显,布朗运动越明显,故D错误.答案:C3・物体由大量分子组成,下列说法正确的是()A・分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动能越大B.分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小C・物体的内能跟物体的温度和体积有关D.只有外界对物体做功才能增加物体的内能解析:分子热运动越剧烈,物体分子的平均动能越大,A错误;分子间引力总是随着分子间的距离减小而增大,B错误;物体的内能跟物体的温度和体积有关,C正确;做功和热传递都能改变物体的内能,D错误.答案:C4.下列说法正确的是()A.液体中悬浮颗粒的无规则运动称为布朗运动B.液体分子的无规则运动称为布朗运动C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加D.物体对外界做功,其内能一定减少解析:布朗运动是液体中悬浮颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,故A 对,B错;改变物体内能的途径有做功和热传递,物体从外界吸收热量,其内能不一定增加,物体对外界做功,其内能也不一定减少,故C、D均错.答案:A5.下列关于湿度的说法中正确的是()A.不同温度下,水的绝对湿度不同,而相对湿度相同B.在绝对湿度不变而降低温度时,相对湿度减小C.相对湿度越小,人感觉越舒服D.相对湿度反映了空气中水蒸气含量接近饱和的程度解析:不同温度下,水的绝对湿度可以相同,A错;降低温度,水的饱和汽压减小,绝对湿度不变的条件下,相对湿度增大,B错;相对湿度越小表示空气越干燥,相对湿度越大,表示空气越潮湿,太干燥或太潮湿,人都会感觉不舒服,所以C错;相对湿度是空气中水蒸气的实际压强与该温度下水的饱和.汽压之比,所以它反映了水蒸气含量接近饱和的程度,D对.答案s D6.在一个标准大气压下,把粗细均匀玻璃管开口向下竖直地压入水中,管2中共有彳部分充满了水,假设温度不变,则此时管内空气压强相当于()A・3个大气压 B. 1个大气压2 1C〒个大气压D〒个大气压解析:管子中的气体的初始压强为必,体积为S厶压缩后的压强未知,体积为根据玻意耳定律,有p(ySL=p• 3SL,.解得p=3po ・答案:A7.一定质量的理想气体,从某一状态开始,经过一系列变化后又回到开始的状态,用炉1表示外界对气体做的功,昭表示气体对外界做的功,0表示气体吸收的热量,02表示气体放出的热量,则在整个过程中一定有()A.Q-Qi=W1-W xB.0 = 02C.W X = W2D・。
高中物理选修3-3:高中物理《选修3-3》全册基础过关题(含解析)
高中物理《选修3-3》全册基础过关题(时间:90分钟,满分:100分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项符合题目要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分.)1.奥运祥云火炬的燃烧系统由燃气罐(内有液态丙烷)、稳压装置和燃烧器三部分组成.当稳压阀打开以后,燃气以气态从气罐里出来,经过稳压阀后进入燃烧室进行燃烧.则()A.燃气由液态变为气态的过程中不一定对外做功B.燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能减少C.燃气在燃烧室燃烧的过程是熵增加的过程D.燃气燃烧后释放在周围环境中的能量很容易被回收再利用2.关于永动机不可能制成的下列说法中正确的是()A.第一类永动机违反了能量守恒定律B.第二类永动机违反了能量守恒定律C.第一类永动机不能制成说明了自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性D.第二类永动机不能制成说明了自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性3.下列关于分子间引力和斥力的说法中,错误的是()A.两张纸潮湿后很难分开说明分子间存在引力B.只有同种物质的分子间才存在分子力的作用C.当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小D.表面平滑的太空船很容易“黏合”灰尘是因为分子力的作用4.被压瘪但尚未破裂的乒乓球放在热水里泡一会儿,就会重新鼓起来.这一过程乒乓球内的气体()A.吸热,对外做功,内能不变B.吸热,对外做功,内能增加C.温度升高,体积增大,压强不变D.压强增大,单位体积内分子数增多5.以下说法正确的是()A.热量自发地从甲物体传到乙物体,甲的内能不一定比乙大B.汽油是一种清洁能源C.水能是可再生能源,所以可制造一台利用水能的机器,效率可达100%D.煤、石油等常规能源是取之不尽、用之不竭的6.如图所示,对于液体在器壁附近发生的弯曲现象,下列说法中正确的是()A.表面层1内分子的分布比液体内部疏B.表面层2内分子的分布比液体内部密C.附着层1内分子的分布比液体内部疏D.附着层2内分子的分布比液体内部密7.在某一容器中封闭着一定质量的气体,对此气体的压强,下列说法中正确的是() A.气体压强是由重力引起的,容器底部所受的压力等于容器内气体所受的重力B.气体压强是由大量气体分子对器壁的频繁碰撞引起的C.容器以9.8 m/s2的加速度向下运动时,容器内气体压强为零D.由于分子运动无规则,所以容器内壁各处所受的气体压强不一定相等8.一定质量的理想气体,经历了如图所示的状态变化1→2→3过程,则三个状态的温度之比是()A.1∶3∶5 B.3∶6∶5C.3∶2∶1 D.5∶6∶39.如图所示,活塞将汽缸分成两个气室,汽缸壁、活塞、拉杆是绝热的,且都不漏气,U A和U B分别表示A、B气室中气体的内能.则将拉杆向外拉动的过程中()A.U A不变,U B变小B.U A增大,U B不变C.U A增大,U B变小D.U A不变,U B增大10.如图为某实验器材的结构示意图,金属内筒和隔热外筒间封闭了一定体积的空气,内筒中有水.在水加热升温的过程中,被封闭的空气() A.内能增大B.压强增大C.分子间引力和斥力都减小D.所有分子运动速率都增大11.如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中ad平行于横坐标轴,dc平行于纵坐标轴,ab的延长线过原点,以下说法正确的是()A.从状态d到c,气体不吸热也不放热B.从状态c到b,气体放热C.从状态a到d,气体对外做功D.从状态b到a,气体吸热12.如图所示,玻璃管A和B同样粗细,A的上端封闭,两管下端用橡皮管连通,两管中水银柱高度差为h,若将B管慢慢地提起,则()A.A管内空气柱将变长B.A管内空气柱将变短C.两管内水银柱高度差将增大D.两管内水银柱高度差将减小明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)13.(9分)体积为1.2×10-3cm3的油滴在静止的水面上扩展为4 m2的单分子油膜,假设分子间是紧密排列的,则可估算出这种油分子的直径为____________m,1 mol这种油的体积为____________m3,油分子质量为____________.(油的密度为0.8×103kg/m3) 14.(9分) 若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6 J的功,则此过程中气泡________(填“吸收”或“放出”)的热量是________J.气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1 J的功,同时吸收了0.3 J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了________J.15.(10分)一高压气体钢瓶,容积为V0,用绝热材料制成,开始时封闭的气体压强为p0,温度为T0=300 K,内部气体经加热后温度升至T1=350 K,求:(1)温度升高至T1时气体的压强;(2)若气体温度保持T1=350 K不变,缓慢地放出一部分气体,使气体压强再回到p0,此时钢瓶内剩余气体的质量与原来气体总质量的比值为多少?16.(12分)如图所示,一集热箱里面封闭着一定量的气体,集热板作为箱的活塞且正对着太阳,其面积为S.在t时间内集热箱里气体膨胀对外做的功数值为W,其内能增加了ΔU,已知照射到集热板上太阳光的能量有50%被箱内气体吸收,求:(1)这段时间内集热箱内气体共吸收的热量;(2)此位置太阳光在垂直集热板单位面积上的辐射功率.参考答案与解析1.164] C2.165]解析:选AD.第一类永动机违背了能量守恒定律,第二类永动机违背了热传递的方向性.因此,正确选项为A、D.3.166]解析:选BC.两张潮湿的纸靠得很近,使分子间的距离变得很小,进入了分子力的作用范围,分子力表现为引力,A正确;不同物质的分子间也存在相互作用力,B错误;当分子间的距离减小时,分子斥力和引力都增大,斥力增大得快,C错误;当表面平滑的太空船在太空中与灰尘相互摩擦时,可以使飞船表面与灰尘的距离达到分子力的作用范围而发生“黏合”,因此是分子力的作用,D正确.所以选B、C.4.167]解析:选B.乒乓球内的气体吸收热量后,温度升高,内能增加,体积变大,对外做功,A错误,B正确.乒乓球能鼓起来,说明内部气体的压强一定增大,单位体积内分子数减少,C、D均错误.5.168]解析:选A.热量自发地从甲传到乙,说明甲的温度高于乙的温度,但物体的内能除与温度有关外,还与物体体积及物质的量等因素有关,甲的内能不一定大于乙的内能,A对;汽油燃烧会引起一些化合物的产生,导致有毒气体的生成,B错;水能虽然是可再生能源,由热力学第二定律可知,效率不可能达到100%,C错;煤、石油等存量是有限的,是不可再生能源,D错.6.169]解析:选A.表面层1、2内的分子分布都比液体内部疏,分子引力起主要作用,出现表面张力.而附着层1内分子的分布比液体内部密,出现浸润现象,附着层2内分子的分布比液体内部疏,出现不浸润现象,所以B、C、D都错.7.170]解析:选B.气体压强是由大量气体分子对器壁的频繁碰撞引起的,它由气体的平均动能和单位体积内的分子数决定,故A、C、D错误,B正确.8.171]解析:选B.根据理想气体状态方程计算可得B项正确.9.172]解析:选C.该题中的汽缸壁、活塞、拉杆是绝热的,说明汽缸中的气体与外界不发生热交换.对A气室中的气体,若以ΔU A表示其内能的增量,则由热力学第一定律有ΔU A=Q A+W A,因为Q A=0,则ΔU A=W A.在题述过程中,因A气室中气体的体积减小,外界(活塞)对气体做功,W A>0,所以ΔU A>0,即U A增大.同理,B气室中气体的体积增大,气体对外界(活塞)做功,W B<0,所以ΔU B<0,即U B 减小.故选C.10.173]解析:选AB.空气体积不变,故做功为0,即W=0.又因为外壁隔热,而内壁由于水的升温会吸收热量,故Q>0,由热力学第一定律ΔU=W+Q可得ΔU>0,内能增加,A正确;空气体积不变,分子数密度不变,气体内能增加,温度升高,分子热运动变剧烈,对器壁撞击加强,故压强变大,B 正确;分子间距离不变,故作用力大小不变,C 错误;气体温度升高,分子的平均热运动速率加快,不代表每一个分子运动都加快,D 错误.11.174] 解析:选BCD.从状态d 到c ,温度不变,理想气体内能不变,但是由于压强减小,所以体积增大,对外做功,还要保持内能不变,一定要吸收热量,故选项A 错;气体从状态c 到状态b 是一个降压、降温过程,同时体积减小,外界对气体做功,而气体的内能还要减小(降温),就一定要伴随放热的过程,故选项B 对;气体从状态a 到状态d 是一个等压、升温的过程,同时体积增大,所以气体要对外做功,选项C 对;气体从状态b 到状态a 是个等容变化过程,随压强的增大,气体的温度升高,内能增大,而在这个过程中气体的体积没有变化,就没有做功,气体内能的增大是因为气体吸热的结果,故选项D 对.12.175] 解析:选BC.将B 管慢慢地提起,可以认为气体温度不变.封闭气体的压强增大,体积减小,所以空气柱将变短,而p A =p 0+p h ,所以高度差将增大.13.176] 解析:油分子的直径d =V S =1.2×10-3×10-64m =3×10-10m 一个油分子的体积V =16πd 3 1 mol 油的体积V 0=V ·N A =16×3.14×(3×10-10)3×6.02×1023m 3≈8.5×10-6m 3 1 mol 油的质量M 0=ρV 0一个油分子的质量m =M 0N A =ρVN A N A =ρ·16πd 3≈1.1×10-26kg. 答案:3×10-10 8.5×10-6 1.1×10-26kg14.177] 解析:热力学第一定律ΔU =W +Q ,温度不变ΔU =0,W =-0.6 J ,则Q =0.6 J ,所以吸热.W ′=-0.1 J ,Q ′=0.3 J ,ΔU ′=0.2 J ,内能增加.答案:吸收 0.6 0.215.178] 解析:(1)由查理定律可得:p 0T 0=p 1T 1,解得:p 1=T 1T 0p 0=76p 0. (2)由玻意耳定律可得:p 1V 0=p 0V ,解得:V 0V =67,因此剩余气体的质量与原来质量的比值为6∶7.答案:(1)76p 0 (2)6∶7 16.179] 解析:(1)设吸收的热量为Q ,根据热力学第一定律得:ΔU =-W +Q ,Q =ΔU +W .(2)在垂直集热板单位面积上的辐射功率:P =Q Stη=ΔU +W St ×50%=2(ΔU +W )St.2(ΔU+W)答案:(1)ΔU+W(2)St。
高中物理选修3-3(解析版)
6.如图,一开口向上的导热气缸内。用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与气缸壁间无摩擦。现用外力作用在活塞上。使其缓慢下降。环境温度保持不变,系统始终处于平衡状态。在活塞下降过程中( )
A. 气体体积逐渐减小,内能增知
B. 气体压强逐渐增大,内能不变
C. 气体压强逐渐增大,放出热量
D. 外界对气体做功,气体内能不变
【答案】ABE
【解析】气体分子在空间可自由移动,因此气体体积应是气体分子所能到达的空间,A项正确;分子热运动的剧烈程度与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈,B项正确;气体压强的大小等于气体作用在器壁单位面积上的压力,与失重、超重无关,C项错误;气体吸收热量的同时可对外做功,内能不一定增加,D项错误;气体等压膨胀,由 = 可知温度一定升高,E项正确。
8.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的结果
B.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动
C.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故
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
E.干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果
【答案】ABE
【解析】
A.由理想气体的 图可知,理想气体经历ab过程,体积不变,则 ,而压强增大,由 可知,理想气体的温度升高,则内能增大,由 可知,气体一直吸热,故A正确;BC.理想气体经历ca过程为等压压缩,则外界对气体做功 ,由 知温度降低,即内能减少 ,由 可知, ,即气体放热,故B正确,C错误;DE.由 可知, 图像的坐标围成的面积反映温度,b状态和c状态的坐标面积相等,而中间状态的坐标面积更大,故bc过程的温度先升高后降低,故D错误,E正确;故选ABE。
人教版 高中物理 选修3-3 综合复习测试卷(含答案解析)
人教版 高中物理 选修3-3 综合复习测试卷(含答案解析)注意事项:1.本试题分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分:第Ⅰ卷为选择题,48分; 第Ⅱ卷为非选择题,72分;全卷满分120分,考试时间为100分钟;2.考生务必将班级、姓名、学号写在相应的位置上.第Ⅰ卷(选择题 共48分)一、选择题(本题包括12个小题,每小题4分,共48分.每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不选的不得分)1.下列说法中正确的是 ( )A .温度是分子平均动能的标志B .物体的体积增大时,分子势能一定增大C .分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小D .利用阿伏伽德罗常数和某种气体的密度,就一定可以求出该种气体的分子质量2.如图1所示,甲分子固定在坐标原点O ,乙分子位于x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F >0为斥力,F <0为引力,a 、b 、c 、d 为x 轴上四个特定的位置,现把乙分子从a 处由静止释放,则 ( )A .乙分子由a 到b 做加速运动,由b 到c 做减速运动B .乙分子由a 到c 做加速运动,到达c 时速度最大C .乙分子由a 到c 的过程,动能先增后减D .乙分子由b 到d 的过程,两分子间的分子势能一直增加 3.若以M 表示水的摩尔质量,V 表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为在标准状态下水蒸气的密度,A N 为阿伏加德罗常数,m 、v 分别表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式,正确的是:( )A .A V N mρ= B .A M N v ρ= C .A M m N = D .A V v N = 4.关于液体和固体,以下说法正确的是 ( )A .液体分子间的相互作用比固体分子间的相互作用强B .液体分子同固体分子一样,也是密集在一起的图1C .液体分子的热运动没有固定的平衡位置D .液体的扩散比固体的扩散快5.甲、乙两个相同的密闭容器中分别装有等质量的同种气体,已知甲、乙容器中气体的压强分别为 甲p 、 乙p ,且 甲p < 乙p ,则( )A .甲容器中气体的温度高于乙容器中气体的温度B .甲容器中气体的温度低于乙容器中气体的温度C .甲容器中气体分子的平均动能小于乙容器中气体分子的平均动能D .甲容器中气体分子的平均动能大于乙容器中气体分子的平均动能6.如图2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. 气体体积膨胀对外做功,内能减小,温度降低B. 气体对外做功,内能不变,温度不变C. 气体不做功,内能不变,温度不变,压强减小D. Q 中气体不可能自发地全部退回到P 中 7.恒温的水池中,有一气泡缓慢上升,在此过程中,气泡的体积会逐渐增大,不考虑气泡内气体分子势能的变化,下列说法中正确的是 ( )A .气泡内的气体对外界做功B .气泡内的气体内能增加C .气泡内的气体与外界没有热传递D .气泡内气体分子的平均动能保持不变8.如图3所示,某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中.设水温均匀且恒定,筒内空气无泄漏,不计气体分子间相互作用,则被掩没的金属筒在缓慢下降过程中,筒内空气体积减小. ( )A.从外界吸热B.内能增大C.向外界放热D.内能减小9.一定质量的理想气体,初始状态为p 、V 、T 。
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最新人教版高中物理选修3-3章末测试题及答案全套章末质量评估(第七章)(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)A. 长期放煤的地方,地面下1 cm深处的泥土变黑B. 炒菜时,可使满屋子嗅到香味1.下列现象中,不能用分子的热运动来解释的是()C.大风吹起地上的尘土到处飞扬D・食盐粒沉在杯底,水也会变咸解析:长期放煤的地方,地面下lcm深处的泥土变黑,炒菜时,可使满屋子嗅到香味,食盐粒沉在杯底,水也会变咸,都属于扩散现象.答案:C2.下述现象中说明分子之间有引力作用的是()A.两块纯净铅柱的接触面刮平整后用力挤压可以粘在一起丝绸摩擦过的玻璃棒能吸引轻小物体C.磁铁能吸引小铁钉D.自由落体运动解析:把接触面磨平,使两个铅块的距离接近分子间引力发生作用的距离,两个铅块就会结合在一起,两个铅块的分子之间就存在着引力,故A正确;丝绸摩擦过的玻璃棒能吸引轻小物体是静电吸附,故B错误;磁铁能吸引小铁钉,为磁场力作用,故C错误;自由落体运动为万有引力作用,故D错误.答案:A3.关于分子质量,下列说法正确的是()A・质量数相同的任何物质,分子数都相同B.摩尔质量相同的物体,分子质量一定相同C. 分子质量之比一定不等于它们的摩尔质量之比D. 密度大的物质,分子质量一定大解析:不同物质分子质量不同,质量数相同的不同物质,分子数不一定相 同,A 错;摩尔质量相同,分子量也相同,分子质量一定相同,B 正确,C 错 误;密度大的物体,单位体积的质量大,但分子质量不一定大,D 错误.答案:B4. 下列关于布朗运动的说法中,正确的是()B. 颗粒越大,与颗粒撞击的分子数越多,布朗运动越明显C. 如果没有外界的扰动,经过较长时间,布朗运动就观察不到了D. 温度高低对布朗运动没有影响解析:布朗运动是由微粒周围的液体分子对微粒作用的不均衡性引起的, 微粒越小,温度越高,布朗运动越显著,因此A 正确,B. D 错误;布朗运动 永不停息,C 错误.答案:A5. 同学们一定都吃过味道鲜美的烤鸭,烤鸭的烤制过程没有添加任何调料, 只是在烤制之前,把烤鸭放在腌制汤中腌制一定时间,盐就会进入肉里.则下列说法正确的是()A. 如果让腌制汤温度升高,盐进入鸭肉的速度就会加慢烤鸭的腌制过程说明分子之间有引力,把盐分子吸进鸭肉里C. 在腌制汤中,有的盐分子进入鸭肉,有的盐分子从鸭肉里面出来D. 把鸭肉放入腌制汤后立刻冷冻,将不会有盐分子进入鸭肉解析:盐分子进入鸭肉是因为盐分子的扩散,温度越高扩散得越快,A 错 误;盐进入鸭肉是因为盐分子的无规则运动,并不是因为分子引力,B 错误; 盐分子永不停息的做无规则运动,有的进入鸭肉,有的离开鸭肉,C 正确;冷 冻后,仍然会有盐分子进入鸭肉,只不过速度慢一些,D 错误.A. 颗粒越小,布朗运动越明显B.答案=C6.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A. 分子间引力随分子间距的增大而增大变化,则()B.分子间斥力随分子间距的减小而增大C.分子间相互作用力随分子间距的增大而增大D. 分子间相互作用力随分子间距的减小而增大解析:如图所示,根据分子力和分子间距离关系图象,选B.答案:B7.以下说法正确的是()A.机械能为零、内能不为零是可能的B.温度相同,质量相同的物体具有相同的内能C.温度越高,物体运动速度越大,物体的内能越大D.0 °C的冰的内能比等质量的0 °C的水的内能大解析:A正确,因为机械能可以为零,但内能是分子动能和分子势能的总和,而分子动能又是分子无规则运动引起的.所以分子动能不可能为零.那么物体的内能当然也不可能为零;B不正确,因为物体的内能由物体的温度和体积来决定与物体运动的宏观速度无关;C也不正确,原因同上;由于0 °C的冰的体积比0 °C的水大,温度相同,有的同学错认为D正确,实际上有较为复杂的反常膨胀的现象,我们用体积来讨论其内能是不适合的,可以从能量角度来讨论,因为0 °C的冰熔化为0 °C的水要吸收热量或对它做功,所以冰溶化为水内能增加,所以0 °C的水的内能比等质量的0 °C的冰的内能大,该题正确的选项为A.答案:A&在两个分子间的距离由m (平衡位置)变为10心的过程中,关于分子间的解析:分子间距r=r 0时,分子力F=0;随尸的增大,分子力表现为引力; 当/ = 10/0时,F=0,所以F 先增大后减小.在分子间距由心至10心的过程中, 始终克服分子引力做功,所以分子势能一直增大,所以B 正确,其他选项错误.答案:B9.有甲、乙两个物体,已知甲的温度比乙的温度高,则可以肯定()A. 甲物体的内能比乙物体的内能大B. 甲物体含的热量比乙物体含的热量多C. 甲物体分子的平均动能比乙物体分子的平均动能大D. 如果降低相同的温度,甲比乙放出的热量多解析:温度是分子平均动能的标志,温度高的物体,分子平均动能一定大, 而内能则是所有分子动能、势能的总和,故温度高的物体内能不一定大,A 错 误、C 正确;热量是热传递过程内能的迁移,与内能的多少无关,故B 错误; 降低温度时,放出热量的多少与物体的质量及比热容有关,与温度高低无关,D 错误.答案:C10・两个相距较远(此时它们之间的分子力可以忽略)的分子在靠近的过程中A. 分子间的引力减小,斥力增大B. 分子力先增大后减小,然后再增大C. 分子势能先增大后减小D ・分子势能先增大后减小,然后再增大作用力F 和分子间的势能Ep 的说法中,正确的是()F 不断减小,目不断减小F 先增大后减小,Ep 不断增大F 不断增大,血先减小后增大F 、Ep 都是先减小后增大A. B. C. D.解析:开始时由于两分子之间的距离大于分子力表现为引力做正功.分子间的距离一直减小,则分子力先增大后减小.当距离减为m时,分子力表现为斥力做负功,随距离的减小斥力增大.故分子力先增大后减小再增大,分子势能先减小后增大,当距离减为m时,分子势能最小,故选B.答案:B二、多项选择题(本大题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求)A. 分子是组成物质的]11.关于分子动理论,下述说法不正确的是()B.物质是由大量分子组成的C.分子永不停息地做无规则运动D・分子间有相互作用的引力或斥力解析:分子是保持物质化学性质的最小微粒,A错误;分子间同时存在相互作用的引力和斥力,D错误.答案:AD12・下列说法不正确的是()A.物体内所有分子的动能之和等于这个物体的动能B.物体的分子势能由物体的温度和体积决定C.自行车轮胎充气后膨胀,主要原因是气体分子间有斥力D.物体的内能和其机械能没有必然联系,但两者可以相互转化解析:所谓物体的动能是指物体的宏观运动的动能,而非微观的分子的动能,故A错.物体的分子势能由物体的体积决定,故B错.自行车轮胎充气后轮胎膨胀,主要是因为分子间有空隙,气体对轮胎有压强,故C错.答案:ABC13・下列事实中能说明分子间存在斥力的是()A.气体可以充满整个空间B.给自行车车胎打气,最后气体很难被压缩C. 给热水瓶灌水时,瓶中水也很难被压缩D. 万吨水压机可使钢锭变形,但很难缩小其体积解析:气体分子间距离很大,分子力表现为引力;打气时,需要用力是由 于要克服气体压强的原因.答案:CD14. 在显微镜下观察布朗运动时,布朗运动的剧烈程度() 与悬浮颗粒的大小有关,颗粒越小,布朗运动越显著与悬浮颗粒中分子的大小有关,分子越小,布朗运动越显著与观察时间的长短有关,观察时间越长,布朗运动越趋平稳 解析:布朗运动是分子无规则碰撞悬浮颗粒引起的,温度一定,布朗运动 的激烈程度就不变,与运动的时间无关.答案:AC三、非选择题(本题共5小题,共54分.把答案填在题中的横线上或按照 题目要求作答.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15. (9分)在“用单分子油膜估测分子大小”实验中,(1)某同学操作步骤如下:①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液; ②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;③在蒸发皿内盛一定量的水,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定; ④在蒸发皿上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面 积.改正其中的错误: A. B.C. 与温度有关,温度越高,布朗运动越显著D.(2)若油酸酒精溶液体积浓度为0.10%, 一滴溶液的体积为4.8X10—3皿匚其形成的油膜面积为40 cm2,则估测出油酸分子的直径为m.解析:(1)②由于一滴溶液的体积太小,直接测量时相对误差太大,应用微 小量累积法减小测量误差.③液面上不撒痒子粉时,滴入的油酸酒精溶液在酒精挥发后剩余的油膜不 能形成一块完整的油膜,油膜间的缝隙会造成测量误差增大甚至实验失败.(2)由油膜的体积等于一滴油酸酒精溶液内纯油酸的体积可得: 7 4・8><10一叹10*0・10% d=S = 40X10"4答案:(1)②在量筒中滴入N 滴溶液③在水面上先撒上库子粉(2)1.2X10—9 16. (9分)在做“用油膜法估测分子大小”的实验时,油酸酒精溶液的浓度 为每2 000 mL 溶液中有纯油酸1 mL ・用注射器测得1 mL 上述溶液有200滴, 把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痒子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为lcm,则每一滴油酸酒精数据,估测出油酸分子的直径是 ________ m.解析:每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为由题图可知油酸膜的面积是41 cm 2, m = 1.2X 10-9m.溶液中含有纯油酸的体积是mL,油酸膜的面积是 cml 据上述 17= ------- X y 2 000 ^^mL = 2.5X 10_6mL.由公式d=右得d=6.1 X 10_10in.答案:2.5 X10"6 41 6.1 X1O"1017.(10分)已知铜的摩尔质量为6.4X10—2 kg/mol,密度为8.9X103 kg/m3,18. (13分)2009年末,世界环境大会在哥本哈根召开,引起全球关注,环 境问题越来越与我们的生活息息相关.比如说公共场所禁止吸烟,我们知道被 动吸烟比主动吸烟害处更大.试估算一个高约2・8 m,若只有一人吸了一根烟(人正常呼吸一次吸入气体300 cm 3, 一根烟大约吸10次).(1)估算被污染的空气分子间的平均距离.(2)另一不吸烟者一次呼吸大约吸入多少个被污染过的空气分子?解析:(1)吸烟者抽一根烟吸入气体的总体积为10X300 cm 3,含有空气分子 数为 X 6.02 X 1023 个=8・1 X 1022个. 办公室单位体积空间內含被污染的空气分子数为 8 舄°X2.8个/米3=2.9X1021个/米打每个污染分子所占体积为阿伏加德罗常数为6.0X1023 mol 1,试估算铜原子的直径(要求保留一位有效数字).解析:每一个铜原子的体积为 M 殊 6・4><10一2=P^V A =8.9 X103 X 6.0 X1023in %L2X1°积约10 m?的办公室, 10X300X1Q-6=22・4><10一3 每一个铜原子的直径为 答案:3X10_10m7=2.93所以平均距离为Z=VP=7X10-8m・(2)被动吸烟者一次吸入被污染的空气分子数为2.9X102,X300X10'6个=8.7X10” 个.19. (13分)将甲分子定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲、乙分子答案:(1)7X10_8m (2)8.7X IO"个间作用力与距离间关系的函数图象如图所示.若质量为加= 1X10—26 kg的乙分子从尸3(心=12〃,〃为分子直径)处以r=100 m/s的速度沿x轴负方向向甲分子飞来,仅在分子力作用下,则乙分子在运动中能达到的最大分子势能为多大(选无穷远处分子势能为零)?解析:在乙分子靠近甲分子的过程中,分子力先做正功,后做负功,分子势能先减小,后增大.动能和势能之和不变.又因为无穷远处分子势能为零,当r=r3时分子力为零,分子势能可认为为零,所以当速度为零时,分子势能最大.即Ep m=|//w2=|x 10_26X 1002 J = 5X10-23 J.答案:5X10—23 J章末质量评估(第八章)(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)1.民间常用'‘拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,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()A.温度不变时,体积减小,压强增大B.体积不变时,温度降低,压强减小C.压强不变时,温度降低,体积减小D.质量不变时,压强增大,体积减小解析:纸片燃烧时,罐内气体的温度升高,将罐压在皮肤上后,封闭气体的体积不再改变,温度降低时,由牛=C(恒量)知封闭气体压强减小,罐紧紧“吸” 在皮肤上,B选项正确.答案:B2.对于一定质量的理想气体,当它们的压强和体积发生变化时,下列说法不正确的是()A・压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小C•压强增大,体积减小时,其分子平均动能有可能不变D•压强减小,体积增大时,其分子平均动能有可能增大解析:质量一定的理想气体,分子总数不变,体积增大,单位体积内的分子数减小;体积减小,单位体积内的分子数增大,根据气体的压强与单位体积内的分子数和分子的平均动能有关,可判知A、C> D选项正确,B选项错误.答案:B3.—端封闭的玻璃管开口朝下浸入水中,在某一深度恰好能保持静止.如果水面上方大气压突然降低一些,玻璃管在水中的运动情况是()A.加速上升,直到玻璃管一部分露出水面B.加速下降,直到水底C・先加速下降,后减速下降至某一深度平衡D.仍然静止解析:上方大气压突然降低,玻璃管中的气体体积增大,将管中的水挤出一部分而上升,上升过程中压强进一步减小,管内气体进一步膨胀,继续加速上升,直到玻璃管一部分露出水面,A正确.答案:A7月份与1月份相比较,正确的是()A.空气分子无规则热运动的情况几乎不变B.空气分子无规则热运动减弱了C.单位时间内空气分子对地面的撞击次数增多了D.单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数减少了解析:由表中数据知,7月份与1月份相比,温度升高,压强减小,温度升高使气体分子热运动更加剧烈,空气分子与地面撞击一次对地面的冲量增大,而压强减小,单位时间内空气分子对单位面积地面的冲量减小.所以单位时间内空气分子对单位面积地面的撞击次数减少了,因而只有D项正确.答案:D5•温度计是生活、生产中常用的测温装置.如图为一个简易温度计,一根装有一小段有色水柱的细玻璃管穿过橡皮塞插入烧瓶内,封闭一定质量的气体.当外界温度发生变化时,水柱位置将上下变化.已知A. D间的测量范围为20〜80 °C, A. D间刻度均匀分布.由图可知,A. D及有色水柱下端所示温度分别为()A ・ 20 °C> 80 °C 、64 °CB. 20 °C 、80 °C 、68 °CC ・ 80 °C. 20 °C 、32 °CD ・ 80 °C 、20 °C 、34 °C解析:由热胀冷缩原理可知力点为80 °C, D 点为20 °C,由题意可知,每 格表示4 °C,则有色水柱下端表示32 °C,选C.答案:C6.已知湖水深度为20 m,湖底水温为4 °C,水面温度为17 °C,大气压强 为1.0X10' Pa ・当一气泡从湖底缓慢升到水面时,其体积约为原来的(取m/s 2, 〃水=l ・0Xl ()3kg/m3)( )解析:湖底压强大约为p.+p 水劝,即3个大气压,由气体状态方程得洋磊 =17^2739当一气泡从湖底缓慢升到水面时,其体积约为原来的3・1倍,选项 C 正确.答案:c7•用活塞式抽气机抽气,在温度不变的情况下,从玻璃瓶中抽气,第一次抽 气后,瓶内气体的压强减小到原来的要使容器内剩余气体的压强减为原来的抽气次数应为( )A ・12.8倍 C ・3・1倍B. 8.5 倍D. 2.1 倍A.2次B.3次C.4次D.5次解析:设玻璃瓶的容积是匕 抽气机的容积是卩o, 气体发生等温变化,由玻意耳定律,可得 pV=^ W+S, 5=寸匕设抽n 次后,气体压强变为原来的m , 由玻意耳定律,可得4抽一次时:pV=p\ (K+l^o ), P\=W ,抽两次时:p {v=p 2 (r+Fo ),⑷2得02 =同P ,则 n=4. 答案:c内封住一定质量的空气,缸套与活塞无摩擦,活塞截面积为(大气压强为內, 则() A.气缸内空气的压强等于"o+讐B.气缸内空气的压强等于必一赞C.内外空气对缸套的作用力为(M+加)g&如图所示,活塞质量为 加,缸套质量为M,通过弹簧吊放在地上,气缸抽〃次时:<7777777777777/ OD.内外空气对活塞的作用力为加g 解析:对缸套受力分析如图所示.由力的平衡: pS=poS+Mg 9 所以p="u+讐, A 对、B 错;内外空气对缸套和活塞的作用力为pS-p^S=M gj 所以C 、D 均错.答案:A9.如图为一注水的玻璃装置,玻璃管D 、E 上端与大气相通,利用玻璃管 C 使/、〃两球上部相通,D. C 、£三管与两球接口处紧密封接.当/、B 、D 的水面高度差如图所示时,E 管内水面相对B 中水面的高度差h 应等于()B ・0.5米D ・1.5米解析:表面看,1区、2区液面不在同一水平面,但1、2区以管C 相通, P1=P2=PC ・即 P\=P^pgh\, Ai = 1.5 m,Pi =P\ =Pa+pgh ,则 A = 1.5 m, D 正确.注意:若液柱倾斜,仍有p=po+pgh,而〃为液柱竖直高度.A. 0米 C. 1米答案:D10•如图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的 玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气.若玻璃管内水柱A ・温度降低,压强增大B.温度升高,压强不变C. 温度升高,压强减小D. 温度不变,压强减小nl/ T解析:对于一定质量的理想气体牛=C,得出卩=弔•当温度降低,压强增 大时,体积减小,故A 正确;当温度升高,压强不变时,体积增大,故B 错; 当温度升高,压强减小时,体积增大,故C 错;当温度不变,,压强减小时,体 积增大,故D 错.答案:A二、多项选择题(本大题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出 的四个选项中,有多个选项符合题目要求)11.关于一定质量的理想气体的状态变化,下列说法中正确的是()A ・当压强不变而温度由100 °C 上升到200 °C 时,其体积增大为原来的2 倍B.气体由状态1变到状态2时,一定满足方程卩[=營体积增大到原来的4倍,可能是压强减半,热力学温度加倍上升,则外界大气的变化可能是(C.D.压强增大到原来的4倍,可能是体积加倍,热力学温度减半解析:理想气体状态方程号f=绘中的温度是热力学温度,不是摄氏温度, A错误,B正确;将C、D中数据代入公式中即可判断C正确,D错误.答案:BC12 •如图所示是一定质量的理想气体的p-V图线,若其状态由且A-B等容,B-C等压,C-力等温,则气体在ABC三个状态时()A.单位体积内气体的分子数n A=n B=n cB.气体分子的平均速率v A>v B>v cC.气体分子在单位时间内对器壁的平均作用力巧>F B,F B=F CD・气体分子在单位时间内,对器壁单位面积碰撞的次数N A>N C 解析:由图可知B-C,体积增大,密度减小,A错.C->/等温变化,分子平均速率血=%, B错.而气体分子对器壁产生作用力,B-C为等压过程, P B=P C,F B=F C,F&>F B, C正确.A^B为等容降压过程,密度不变,温度降低,N A>N B,为等温压缩过程,温度不变,密度增大,应有M>Nc, D正确.答案:CD13 •如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,管内有水银柱封住一段空气柱, 如果沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉,保持弯曲部分管子位置不动,则封闭在管内的空气柱将()左解析:设玻璃管两侧水银面高度差是乩大气压为內,封闭气体压强p=p. -h9沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉,h变小,封闭气体压强p=p Q 一方变大;气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,封闭气体体积变小,故A、C正确,B、D错误.答案:AC14•如图所示为竖直放置的上细下粗密闭细管,水银柱将气体分隔为A. B两部分,初始温度相同.使A. B升高相同温度达到稳定后,‘体积变化量为△ 匕、A V B9压强变化量Ap八对液面压力的变化量为AF/、A F B,则()A.水银柱向上移动了一段距离B.卜V A<、V BC・、P B~P AD ・ A Fx = A F B解析:假定水银柱不动,升高相同的温度,对气体力:幷=纬=算同理知";2_f =齐又因为P A>P B9故P A"—P A>P B"~P B9所以水银柱向上移动,水银柱上下液面压强差更大,所以△ pipB,因此A、C两项正确;因为水银不可压缩,故5=5, B项错误;因为△巧=皿・S A, A F B=、P B・S B,故D项错.故正确答案为A、C・答案:AC三、非选择题(本题共5小题,共54分.把答案填在题中的横线上或按照题目要求作答.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15. (6分)一定质量的理想气体,当体积保持不变时,其压强随温度升高而 增大,用分子动理论来解释,当气体的温度升高时,其分子的热运动加剧,因 答案:(1)每个分子每次碰撞器壁的平均作用力增大(2)单位时间内对器壁 单位面积上的碰撞次数增多16. (9分)对于一定质量的理想气体,以/>、K 卩三个状态参量中的两个为 坐标轴建立直角坐标系,在坐标系上描点能直观地表示这两个参量的数值.如 图甲、图乙和图丙所示,三个坐标系中,两个点都表示相同质量某种理想气体的两个状态.根据坐标系中不同点的位置来比较第三个参量的大小・(2)V-T 图象(图乙)中C 、Q 两个状态, _____ 状态压强小.解析:图甲画出的倾斜直线为等容线,斜率越小,体积越大,所以V B >V A . 图乙画出的倾斜直线为等压线,斜率越小,压强越大,所以p D >p c .图丙画出的 双曲线为等温线,离原点越远,温度越高,所以*>7>・答案:(1M ⑵C (3)F 17. (13分)如图所示,长31 cm 内径均匀的细玻璃管,开口向上竖直放置, 齐口水银柱封住10 cm 长的空气柱,若把玻璃管在竖直平面内缓慢转动180。
人教版高中物理选修3-3综合测试含答案及详细解析
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一、单选题洪10小题,每小题4.0分,共40分)1.下列各现象中解释正确的是()A •用手捏面包,面包体积会缩小,这是因为分子间有间隙B.在一杯热水中放几粒盐,整杯水很快就会变咸,这是食盐分子的扩散现象C.把一块铅和一块金的表面磨光后紧压在一起,在常温下放置四五年,结果铅和金互相会渗入,这是两种金属分别做布朗运动的结果D .把碳素墨水滴入清水中,稀释后,借助显微镜能够观察到布朗运动现象,这是由碳分子的无规则运动引起的2.—定质量的理想气体,经历一膨胀过程,此过程可以用图中的直线ABC来表示,在A、B、C三个状态上,气体的温度TA、TB、TC相比较,大小关系为()A . T B=T A=T CB.T A>T B>T CC.T B>T A=T CD.T B<T A=T C3.某物质的密度为p摩尔质量为□,阿伏加德罗常数为N A,则单位体积中所含分子个数为()4•关于物体的内能,下列说法中正确的是()A .机械能可以为零,但内能永远不为零B .温度相同、质量相同的物体具有相同的内能C.温度越高,物体的内能越大D . 0 C的冰的内能与等质量的0 C的水的内能相等5•关于熔化及熔化热,下列说法正确的是()A .熔化热在数值上等于熔化单位质量晶体所需的能量B .熔化过程吸收的热量等于该物质凝固过程放出的热量C.熔化时,物质的分子动能一定保持不变D .熔化时,物质的分子势能一定保持不变6•如图所示,D^A T B T C表示一定质量的某种气体状态变化的一个过程,则下列说法正确的是()A.D T A是一个等温过程B. A T B是一个等温过程C. A与B的状态参量相同D . B T C体积减小,压强减小,温度不变7•在一个完全真空的绝热容器中放入两个物体,它们之间没有发生热传递,这是因为()A .两物体没有接触B .两物体的温度相同C.真空容器不能发生热对流D .两物体具有相同的内能8•温度为27 C的一定质量的气体保持压强不变,把体积减为原来的一半时,其温度变为()A.127 KB.150 KC.13. 5 CD . 23. 5 C9.下列说法中正确的是()A .当分子间引力大于斥力时,随着分子间距离的增大,分子间作用力的合力一定减小B .单晶硅中原子排列成空间点阵结构,因此其他物质分子不能扩散到单晶硅中C.液晶具有液体的流动性,其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性D .密闭容器中水的饱和汽压随温度和体积的变化而变化10.液体的附着层具有收缩趋势的情况发生在()A .液体不浸润固体的附着层B .表面张力较大的液体的附着层C.所有液体的附着层D .液体浸润固体的附着层二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)两个分子从靠近得不能再近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于直径的10倍以上,这一过程中关于分子间的相互作用力,下列说法中正确的是()A .分子间的引力和斥力都在减小B .分子间的斥力在减小,引力在增大C.分子间相互作用的合力在逐渐减小D .分子间相互作用的合力先减小后增大,再减小到零12.(多选)下列关于热力学温度的说法中正确的是()A .热力学温度与摄氏温度的每一度的大小是相同的B .热力学温度的零度等于—273.15 CC.热力学温度的零度是不可能达到的D .气体温度趋近于绝对零度时,其体积趋近于零13.(多选)如图所示,在柱形容器中装有部分水,容器上方有一可自由移动的活塞.容器水面浮有一个木块和一个一端封闭、开口向下的玻璃管,玻璃管中有部分空气,系统稳定时,玻璃管内空气柱在管外水面上方的长度为a,空气柱在管外水面下方的长度为b,水面上方木块的高度为c,水面下方木块的高度为d.现在活塞上方施加竖直向下且缓缓增大的力F,使活塞下降一小段距离(未碰及玻璃管和木块),下列说法中正确的是()A . d和b者E不变B .只有b减小C.只有a减小D.a和c都减小14.(多选)关于液晶分子的排列,下列说法正确的是()A .液晶分子在特定方向排列整齐B .液晶分子的排列不稳定,外界条件的微小变动都会引起液晶分子排列的变化C.液晶分子的排列整齐而稳定D .液晶的物理性质稳定三、实验题洪1小题,每小题10.0分,共10分)15.在用油膜法估测分子的大小”实验中,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标纸上正方形小方格的边长为10 mm,该油酸膜的面积是___________ m2;若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是4X10_6mL,则油酸分子的直径是_____________ m .(上述结果均保留1位有效数字)四、计算题(共3小题每小题10.0分,共30分)16.如图表示一个氯化钠(NaCI)晶体的晶胞,其形状是一个立方体,其空间结构是每个立方体的8个角上分别排有一个离子,钠离子和氯离子是交错排列的•图中以•表示钠离子,以O表示氯离子.若已知氯化钠的摩尔质量为M = 5. 85X10 2kg/mol,密度为p= 2 . 22 xi03kg/m3,试估算相邻最近的两个钠离子间的距离.17.如图所示,一集热箱里面封闭着一定量的气体,集热板作为箱的活塞且正对着太阳,其面积为S,在t时间内集热箱里气体膨胀对外做功的数值为W,其内能增加了AU,已知照射到集热板上太阳光的能量的50%被箱内气体吸收,求:(1)这段时间内集热箱内的气体共吸收的热量;(2)此位置太阳光在垂直集热板单位面积上的辐射功率18.如图所示,一定质量的理想气体从状态A先后经过等压、等容和等温过程完成一个循环,A、B、C状态参量如图所示,气体在状态A的温度为27 C,求:(1)气体在状态B的温度TB;⑵气体从A T C状态变化过程中与外界交换的总热量Q.答案解析1.【答案】B【解析】手捏面包,面包体积变小,是说明面包颗粒之间有间隙,而不是分子间有间隙,故 A错.B 、C 都是扩散现象.D 中做布朗运动的是碳颗粒(即多个碳分子的集结体)而不是碳分子3. 【答案】D4. 【答案】A【解析】机械能是宏观能量,当物体的动能和势能均为零时,机械能就为零;而物体内的分子在 永不停息地做无规则运动,且存在相互作用力,所以物体的内能永不为零, A 项对;物体的内能与物质的量、温度和体积有关, B 、C 、D 三项错误,故选 A .5. 【答案】A【解析】只有晶体熔化过程吸收的热量等于凝固过程放出的热量,并且温度保持不变,分子动能 不变.熔化吸热,对于晶体而言,只增加分子势能.对非晶体上述关系都不成立.6. 【答案】A【解析】D T A 是一个等温过程,A 正确;A 、B 两状态温度不同,A T B 是一个等容过程(体积不变), B 、C 错误;B T C 是一个等温过程,V 增大,p 减小,D 错误.7. 【答案】B【解析】发生热传递的条件是有温度差,而与物体内能的多少、是否接触及周围的环境(是否真空)2.【答案】C【解析】由题图中各状态的压强和体积的P A V A = p c V c <p B V B,因为; =C,可知 T A = T X T B .【解析】已知物质的摩尔质量为卩,密度为 P,则物质的摩尔体积为 U-,则单位体积中所含分子的无关,故选项B 正确,A 、C 、D 错误.8. 【答案】B9. 【答案】C【解析】 当分子间引力大于斥力时,分子间距离 r>r o ,分子间作用力表现为引力,因此随着分子 间距离的增大,分子间作用力可能先增大后减小,故A 错误;单晶硅中原子排列成空间点阵结构,但分子之间仍然存在间隙,其他物质分子能扩散到单晶硅中,故 B 错误;液晶是一种特殊的物质, 液晶像液体一样具有流动性,其光学性质具有各向异性,故 C 正确;水的饱和汽压仅与温度有关,与体积无关,故D 错误。
人教版高中物理选修3-3测试题全套带答案解析.doc
最新人教版高中物理选修3-3测试题全套带答案解析第七章过关检测(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项屮,笫1〜5题只有一个选项符合题口耍求,第48题有多个选项符合题冃要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.关于布朗运动,下列说法正确的是()A.布朗运动是液体分子的运动B.布朗运动的无规则性,反映了液体内部分子运动的无规则性C.与固体微粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越显著D.液体的温度越低,布朗运动越激烈解析:布朗运动是指悬浮在液体中的微小颗粒的运动,而不是液体分子的运动。
悬浮在液体屮的固体微粒,受到周围分子碰撞的力不平衡,因而向受力作用较小的方向运动。
布朗运动间接地反映了分了运动的无规则性。
在相同的时间内,与固体微粒相碰的液体分子数越多,说明固体微粒较大,在某一瞬间跟它相撞的分子数越多,撞击作用的不平衡性就表现得越不明显,加之固体微粒越人,其惯性就越人,因而布朗运动不是越明显,而是越不明显。
既然布朗运动是液体分子无规则运动引起的,液体的温度越高,分子无规则运动越激烈,从而它所引起的布朗运动也就越显著。
答案:B2•下而关于分子力的说法中正确的有()A.铁丝很难被拉长,这一事实说明铁丝分子间存在引力B.水很难被压缩,这一事实说明水分子间存在引力C.将打气悖的出口端封住,向下压活塞,当空气被压缩到一定程度后很难再压缩,这一事实说明空气分了间表现为斥力D.磁铁可以吸引铁屑,这一事实说明分子间存在引力解析:水很难被压缩,说明水分子I'可存在斥力,B不正确。
无论怎样压缩,气体分子I'可距离一定人于©,所以气体分子间一•定表现为引力。
空气压缩到一定程度很难再压缩,不是因为分子斥力的作用,而是气体分子频繁撞击活塞产生压强的结果,应该用压强增大解释,所以C不止确。
磁铁吸引铁屑是磁场力的作川,不是分了力的作用,所以D也不正确。
最新人教版高中物理选修3-3测试题及答案全套
最新人教版高中物理选修3-3测试题及答案全套单元测评(一)分子动理论(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.阿伏加德罗常数是N A mol-1,铜的摩尔质量是μkg/mol,铜的密度是ρkg/m3,则下列说法不正确的是()A.1 m3铜中所含的原子数为ρN A μB.一个铜原子的质量是μN AC.一个铜原子所占的体积是μρN AD.1 kg铜所含有的原子数目是ρN A解析:1 m3铜所含有的原子数为n=mμ·N A=ρ·V′μN A=ρN Aμ,A正确.一个铜原子的质量为m0=μN A,B正确.一个铜原子所占的体积为V0=VN A=μρN A,C正确.1 kg铜所含原子数目为n=1μ·N A=N Aμ,D错误.答案:D2.下列说法中正确的是()A.热的物体中的分子有热运动,冷的物体中的分子无热运动B.气体分子有热运动,固体分子无热运动C.高温物体的分子热运动比低温物体的分子热运动激烈D.运动物体中的分子热运动比静止物体中的分子热运动激烈解析:不论物体处于何种状态以及温度高低,分子都是不停地做无规则运动,只是剧烈程度与温度有关.答案:C3.甲、乙两杯水,水中均有颗粒在做布朗运动,经显微镜观察后,发现甲杯中的布朗运动比乙杯中的布朗运动激烈,则下列说法中正确的是() A.甲杯中的水温高于乙杯中的水温B.甲杯中的水温等于乙杯中的水温C.甲杯中的水温低于乙杯中的水温D.条件不足,无法确定解析:布朗运动的激烈程度跟温度和颗粒大小有关系,故无法判断.答案:D4.一般情况下,分子间同时存在分子引力和分子斥力;若在外力作用下两分子的间距达到不能再靠近为止,且甲分子固定不动,乙分子可自由移动,则去掉外力后,当乙分子运动到相距很远时,速度为v,则在乙分子的运动过程中(乙分子的质量为m)下列说法错误的是()A.乙分子的动能变化量为12m v2B.分子力对乙分子做的功为12m v2C.分子引力比分子斥力多做了12m v2的功D.分子斥力比分子引力多做了12m v2的功解析:由动能定理可知A、B正确,乙分子远离过程中,分子斥力做正功,引力做负功,动能增加12m v2,故斥力比引力多做12m v2的功,C错误,D正确.答案:C5.一定质量的0 ℃的水在凝结成0 ℃的冰的过程中,体积变大,它内能的变化是()A.分子平均动能增加,分子势能减少B.分子平均动能减小,分子势能增加C.分子平均动能不变,分子势能增加D.分子平均动能不变,分子势能减少解析:温度相同,分子的平均动能相同,体积改变,分子势能发生了变化.由于不清楚由水变成冰分子力做功的情况,不能从做功上来判断.从水变成冰是放出热量的过程,因此说势能减少,D对.答案:D6.(多选题)两个原来处于热平衡状态的系统分开后,由于外界的影响,其中一个系统的温度升高了5 K,另一个系统温度升高了5 ℃,则下列说法正确的是()A.两个系统不再是热平衡系统了B.两个系统此时仍是热平衡状态C.两个系统的状态都发生了变化D.两个系统的状态没有变化解析:两个系统原来温度相同而处于热平衡状态,分开后,由于升高的温度相同,两者仍处于热平衡状态,新的热平衡状态下温度比以前升高了,两个系统的状态都发生变化.答案:BC7.容器中盛有冰水混合物,冰的质量和水的质量相等且保持不变,则容器内()A.冰的分子平均动能大于水的分子平均动能B.水的分子平均动能大于冰的分子平均动能C.水的内能大于冰的内能D.冰的内能大于水的内能解析:冰水混合物温度为0 ℃,冰、水温度相同,故二者分子平均动能相同,A、B错;水分子势能大于冰分子势能,故等质量的冰、水内能相比较,水的内能大于冰的内能,C对,D错.答案:C8.甲分子固定于坐标原点O ,乙分子从远处静止释放,在分子力作用下靠近甲.图中b 点是引力最大处,d 点是分子靠得最近处,则乙分子加速度最大处可能是( )A .a 点B .b 点C .c 点D .d 点解析:a 点和c 点处分子间的作用力为零,乙分子的加速度为零.从a 点到c 点分子间的作用力表现为引力,分子间的作用力做正功,速度增加,从c 点到d 点分子间的作用力表现为斥力,分子间的作用力做负功.由于到d 点分子的速度为零,因分子引力做的功与分子斥力做的功相等,即F cd ·L cd =F ac ·L ac ,所以F d >F b .故分子在d 点加速度最大.正确选项为D.答案:D9.实验室有一支读数不准确的温度计,在测冰水混合物的温度时,其读数为20 ℃;在测一标准大气压下沸水的温度时,其读数为80 ℃.下面分别是温度计示数为41 ℃时对应的实际温度和实际温度为60 ℃时温度计的示数,其中正确的是( )A .41 ℃ 60 ℃B .21 ℃ 40 ℃C .35 ℃ 56 ℃D .35 ℃ 36 ℃解析:此温度计每一刻度表示的实际温度为10080-20℃=53℃,当它的示数为41 ℃时,它上升的格数为41-20=21(格),对应的实际温度应为21×53℃=35 ℃;同理,当实际温度为60 ℃时,此温度计应从20开始上升格数6053=36(格),它的示数应为(36+20) ℃=56 ℃.答案:C10.(多选题)如图所示,把一块洗净的玻璃板吊在测力计的下端,使玻璃板水平地接触水面,用手缓慢竖直向上拉测力计,则玻璃板在拉离水面的过程中()A.测力计示数始终等于玻璃板的重力B.测力计示数会出现大于玻璃板重力的情况C.因为玻璃板上表面受到大气压力,所以拉力大于玻璃板的重力D.因为拉起时需要克服水分子的吸力,所以拉力大于玻璃板的重力解析:玻璃板被拉起时,要受到水分子的引力,所以拉力大于玻璃板的重力,与大气压无关,所以选B、D.答案:BD11.下列说法中正确的是()A.状态参量是描述系统状态的物理量,系统处于非平衡状态时各部分的参量不发生变化B.当系统不受外界影响,且经过足够长的时间,其内部各部分状态参量将会相同C.只有处于平衡状态的系统才有状态参量D.两物体发生热传递时,它们组成的系统处于平衡状态解析:处于非平衡状态的系统也有状态参量,而且参量会发生变化.经过足够长的时间,系统若不受外界影响就会达到平衡状态,各部分状态参量将会相同,故B项正确,A、C项错误,而处于热传递时系统处于非平衡状态,故D 项错误.答案:B12.(多选题)有关温标的说法正确的是()A.温标不同,测量时得到同一系统的温度数值可能是不同的B.不同温标表示的温度数值不同,则说明温度不同C.温标的规定都是人为的,没有什么理论依据D.热力学温标是从理论上规定的解析:温标是温度的测量方法,不同温标下,同一温度在数值表示上可能不同,A正确,B错误;热力学温标是从理论上做出的规定,C错误,D正确.答案:AD第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、实验题(本题有2小题,共14分.请按题目要求作答)13.(6分)为保护环境和生态平衡,在各种生产活动中都应严禁污染水源.在某一水库中,一艘年久失修的快艇在水面上违规快速行驶,速度为8 m/s,导致油箱突然破裂,柴油迅速流入水中,从漏油开始到船员堵住漏油处共用 1.5分钟.测量时,漏出的油已在水面上形成宽约为a=100 m的长方形厚油层.已知快艇匀速运动,漏出油的体积V=1.44×10-3 m3.(1)该厚油层的平均厚度D=__________;(2)该厚油层的厚度D约为分子直径d的________倍?(已知油分子的直径约为10-10 m)解析:(1)油层长度L=v t=8×90 m=720 m油层厚度D =V La =1.44×10-3720×100m =2×10-8 m (2)n =D d =2×10-810-10=200(倍). 答案:(1) 2×10-8 m (3分) (2)200倍(3分)14.(8分)在“用单分子油膜估测分子大小”的实验中,(1)某同学操作步骤如下:①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液;②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;③在蒸发皿内盛一定量的水,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定; ④在蒸发皿上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积.改正其中的错误:_______________________________________________________________________________________________.(2)若油酸酒精溶液体积浓度为0.10%,一滴溶液的体积为4.8×10-3 mL ,其形成的油膜面积为40 cm 2,则估测出油酸分子的直径为________ m.解析:(1)②由于一滴溶液的体积太小,直接测量时相对误差太大,应用微小量累积法减小测量误差.③液面上不撒痱子粉时,滴入的油酸酒精溶液在酒精挥发后剩余的油膜不能形成一块完整的油膜,油膜间的缝隙会造成测量误差增大甚至实验失败.(2)由油膜的体积等于一滴油酸酒精溶液内纯油酸的体积可得:d =V S =4.8×10-3×10-6×0.10%40×10-4 m =1.2×10-9 m. 答案:(1)②在量筒中滴入N 滴溶液(2分)③在水面上先撒上痱子粉(2分)(2)1.2×10-9(4分)三、计算题(本题有3小题,共38分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(10分)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3 kg/m 3和2.1 kg/m 3,空气的摩尔质量为0.029 kg/mol ,阿伏加德罗常数N A =6.02×1023 mol -1.若潜水员呼吸一次吸入2 L 空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数.(结果保留一位有效数字)解析:设空气的摩尔质量为M ,在海底和岸上的密度分别为ρ2和ρ1,一次吸入空气的体积为V ,则有Δn =()ρ2-ρ1V M N A ,代入数据得Δn =3×1022.(10分) 答案:3×1022个16.(12分)已知气泡内气体的密度为1.29 kg/m 3,平均摩尔质量为0.029 kg/mol.阿伏加德罗常数N A =6.02×1023 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)解析:设气体体积为V 0,液体体积为V 1气体分子数n =ρV 0m N A ,V 1=n πd 36(或V 1=nd 3),(4分) 则V 1V 0=ρ6m πd 3N A (或V 1V 0=ρm d 3N A ),(4分) 解得V 1V 0=1×10-4(9×10-5~2×10-4均可).(4分) 答案:1×10-4(9×10-5~2×10-4均可)17.(16分)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,用滴管滴出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 =0.09 kg/mol.若把油膜看成是单分子层,每个油分子看成球形,只需要保留一位有效数字,那么:(1)该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 的值是多少?(先列出计算式,再代入数据计算)解析:(1)由d =V S 可得:d =0.5×10-3×10-60.7m ≈7×10-10 m(4分) (2)每个油分子的体积V 0=16πd 3 (3分) 油的摩尔体积V mol =M ρ(3分)假设油是由油分子紧密排列而成的,有:N A =V mol V 0=6M πρd 3(3分) 代入数据可得N A ≈6×1023 mol -1. (3分)答案:(1)7×10-10 m (2)见解析单元测评(二) 气 体(时间:90分钟 满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.下图是氧气分子在不同温度(0 ℃和100 ℃)下的速率分布,由图可得信息( )A .同一温度下,氧气分子呈现出“中间多,两头少”的分布规律B .随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大C .随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例高D .随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小解析:温度升高,分子的平均动能增大,质量不变,分子的平均速率增大,每个分子的速率不一定增大,A 正确,B 、C 、D 错误.答案:A2.教室内的气温会受到室外气温的影响,如果教室内上午10时的温度为15 ℃,下午2时的温度为25 ℃,假设大气压强无变化,则下午2时与上午10时相比较,房间内的( )A .空气分子密集程度增大B .空气分子的平均动能增大C .空气分子的速率都增大D .空气质量增大解析:温度升高,气体分子的平均动能增大,平均每个分子对器壁的冲力将变大,但气压并未改变 ,可见单位体积内的分子数一定减小, 故A 项、D 项错误、B 项正确;温度升高,并不是所有空气分子的速率都增大,C 项错误.答案:B3.对于一定质量的气体,在体积不变时,压强增大到原来的二倍,则气体温度的变化情况是( )A .气体的摄氏温度升高到原来的二倍B .气体的热力学温度升高到原来的二倍C .气体的摄氏温度降为原来的一半D .气体的热力学温度降为原来的一半解析:一定质量的气体体积不变时,压强与热力学温度成正比, 即p 1T 1=p 2T 2,得T 2=p 2T 1p 1=2T 1,B 正确.答案:B4.一个气泡由湖面下20 m深处上升到湖面下10 m深处,它的体积约变为原来体积的(温度不变)()A.3倍B.2倍C.1.5倍 D.0.7倍解析:一个大气压相当于10 m水柱产生的压强,根据玻意耳定律有:V2V1=p1p2=p0+ph1p0+ph2=p0+2p0p0+p0=32,故选C.答案:C5.一定质量的气体保持压强不变,它从0 ℃升到5 ℃的体积增量为ΔV1;从10 ℃升到15 ℃的体积增量为ΔV2,则()A.ΔV1=ΔV2B.ΔV1>ΔV2C.ΔV1<ΔV2D.无法确定解析:由盖·吕萨克定律V1T1=V2T2=ΔVΔT可知ΔV1=ΔV2,A正确.答案:A6.(多选题)一定质量的气体,在温度不变的条件下,将其压强变为原来的2倍,则()A.气体分子的平均动能增大B.气体的密度变为原来的2倍C.气体的体积变为原来的一半D.气体的分子总数变为原来的2倍解析:温度是分子平均动能的标志,由于温度T不变,故分子的平均动能不变,据玻意耳定律得p1V1=2p1V2,V2=12V1.ρ1=mV1,ρ2=mV2,即ρ2=2ρ1,故B、C正确.答案:BC7.关于气体压强,以下理解不正确的是()A.从宏观上讲,气体的压强就是单位面积的器壁所受压力的大小B.从微观上讲,气体的压强是大量的气体分子无规则运动不断撞击器壁产生的C.容器内气体的压强是由气体的重力所产生的D.压强的国际单位是帕,1 Pa=1 N/m2答案:C8.(多选题)用如图所示的实验装置来研究气体等体积变化的规律.A、B管下端由软管相连,注入一定量的水银,烧瓶中封有一定量的理想气体,开始时A、B两管中水银面一样高,那么为了保持瓶中气体体积不变()A.将烧瓶浸入热水中时,应将A管向上移动B.将烧瓶浸入热水中时,应将A管向下移动C.将烧瓶浸入冰水中时,应将A管向上移动D.将烧瓶浸入冰水中时,应将A管向下移动解析:将烧瓶浸入热水中时,气体温度升高、压强增大,要维持体积不变,应将A管向上移动,A项正确;将烧瓶浸入冰水中时,气体温度降低,压强减小,要维持体积不变,应将A管向下移动,D项正确.答案:AD9.如图所示是一定质量的气体从状态A经B到状态C的V-T图象,由图象可知()A.p A>p BB.p C<p BC.V A<V BD.T A<T B解析:由V-T图可以看出由A→B是等容过程,T B>T A,故p B>p A,A、C 错误,D正确;由B→C为等压过程p B=p C,故B错误.答案:D10.(多选题)如图所示,用弹簧秤拉着一支薄壁平底玻璃试管,将它的开口向下插在水银槽中,由于管内有一部分空气,此时试管内水银面比管外水银面高h.若试管本身的重力与管壁的厚度均不计,此时弹簧秤的示数等于() A.进入试管内的H高水银柱的重力B.外部大气与内部空气对试管平底部分的压力之差C.试管内高出管外水银面的h高水银柱的重力D.上面A、C项所述的两个数值之差解析:隔离试管,受三个力作用,外部大气对管顶的压力,内部气体对管顶的压力,弹簧秤向上的拉力,平衡:F+pS=p0S,内部压强为p=p0-ρgh,可得F=p0S-pS=ρghS,选项B、C正确.答案:BC11.已知理想气体的内能与温度成正比.如图所示的实线为气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()A.先增大后减小B.先减小后增大C.单调变化D.保持不变解析:根据等温线可知,从1到2变化过程中温度先降低再升高,变化规律复杂,由此判断B正确.答案:B12.(多选题)如图所示,是一定质量的理想气体三种升温过程,那么,以下四种解释中,正确的是()A.a→d的过程气体体积增加B.b→d的过程气体体积不变C.c→d的过程气体体积增加D.a→d的过程气体体积减小解析:在p-T图上的等容线的延长线是过原点的直线,且体积越大,直线的斜率越小.由此可见,a状态对应体积最小,c状态对应体积最大.所以选项A、B是正确的.答案:AB第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、计算题(本题有4小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(12分)如图所示,重G1的活塞a和重G2的活塞b,将长为L的气室分成体积比为1∶2的A、B两部分,温度是127 ℃,系统处于平衡状态,当温度缓慢地降到27 ℃时系统达到新的平衡,求活塞a、b移动的距离.解析:设b向上移动y,a向上移动x, 因为两个气室都做等压变化,所以由盖·吕萨克定律有:对于A室系统:13LS400=(13L-x)S300(4分)对于B室系统:23LS400=(23L-y+x)S300(4分)解得:x=112L(2分)y=14L(2分)答案:112L 1 4L14.(12分)如图所示为0.3 mol的某种气体的压强和温度关系p-t图线.p0表示1个标准大气压.求:(1)t=0 ℃时气体体积为多大?(2)t=127 ℃时气体体积为多大?(3)t=227 ℃时气体体积为多大?解析:(1)0 ℃时,p0=1 atm,所以气体体积为V0=0.3V mol=0.3×22.4 L=6.72 L(3分)(2)0 ℃~127 ℃,气体等容变化,故t=127 ℃时V1=V0=6.72 L.(3分)(3)127 ℃~227 ℃气体等压变化,由V A T A =V B T B,(2分) 知V B =T B T AV A =6.72×500400 L =8.4 L(4分) 答案:(1)6.72 L (2)6.72 L (3)8.4 L15.(12分)一定质量的理想气体被活塞封闭在可导热的气缸内,活塞相对于底部的高度为h ,可沿气缸无摩擦地滑动.如图所示.取一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上.沙子倒完时,活塞下降了14h .再取相同质量的一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上.外界大气的压强和温度始终保持不变,求此次沙子倒完时活塞距气缸底部的高度.解析:设大气和活塞对气体的总压强为p 0,加一小盒沙子对气体产生的压强为p ,由玻意耳定律得p 0h =(p 0+p )(h -14h )①(4分) 由①式得p =13p 0②(2分) 再加一小盒沙子后,气体的压强变为p 0+2p .设第二次加沙子后,活塞的高度为h ′p 0h =(p 0+2p )h ′③(4分)联立②③式解得h ′=35h (2分) 答案:35h16.(16分)如图所示,上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置,截面积为40 cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在气缸内.在气缸内距缸底60 cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为p0(p0=1.0×105 Pa为大气压强),温度为300 K.现缓慢加热气缸内气体,当温度为330 K时,活塞恰好离开a、b;当温度为360 K 时,活塞上升了4 cm.g取10 m/s2求:(1)活塞的质量;(2)物体A的体积.解析:(1)设物体A的体积为ΔV.T1=300 K,p1=1.0×105 Pa,V1=60×40-ΔV(2分)T2=330 K,p2=(1.0×105+mg40×10-4) Pa,V2=V1(2分)T3=360 K,p3=p2,V3=64×40-ΔV(2分)由状态1到状态2为等容过程p1T1=p2T2(3分)代入数据得m=4 kg(2分)(2)由状态2到状态3为等压过程V2T2=V3T3(3分)代入数据得ΔV=640 cm3(2分)答案:(1)4 kg(2)640 cm3单元测评(三)固体、液体和物态变化(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.(多选题)有关晶体的微观结构,下列说法正确的有()A.同种元素原子按不同结构排列有相同的物理性质B.同种元素原子按不同结构排列有不同的物理性质C.同种元素形成晶体只能有一种排列规律D.同种元素形成晶体可能有不同的排列规律解析: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,如石墨和金刚石的物质密度、机械强度、导热性、导电性、光学性质等都有很大差别,所以B、D对,A、C错.答案:BD2.关于晶体和非晶体的说法,正确的是()A.所有的晶体都表现为各向异性B.晶体一定有规则的几何形状,形状不规则的金属一定是非晶体C.大粒盐磨成细盐,就变成了非晶体D.所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点解析:只有单晶体才表现为各向异性,故A错;单晶体有规则的几何形状,而多晶体无规则的几何形状,金属属于多晶体,故B错;大粒盐磨成细盐,而细盐是形状规则的晶体,在放大镜下能清楚地观察到,故C错;晶体和非晶体的一个重要区别,就是晶体有确定的熔点,而非晶体无确定的熔点,故D对.答案:D3.(多选题)下列说法中正确的是()A.化学成分相同的物质只能生成同一种晶体B.因为石英是晶体,所以由石英制成的玻璃也是晶体C.普通玻璃是非晶体D.一块铁虽然是各向同性的,但它是晶体解析:化学成分相同的物质可以生成多种不同的晶体,如石墨和金刚石,故A错误;石英制成的玻璃是混合物不是晶体,故B错误,C正确;铁为多晶体,表现为各向同性,故D正确.答案:CD4.玻璃烧杯中盛有少许水银,在太空轨道上运行的宇宙飞船内,水银在烧杯中呈现的形状是图中的()A BC D解析:因为水银不浸润玻璃,所以在完全失重的情况下,其形状只由表面张力决定,在表面张力作用下,水银的表面要收缩至最小,因而最终水银成球形.答案:D5.做这样的实验:如图所示,先把一个棉线圈拴在铁丝环上,再把环放到肥皂水里浸一下,使环上布满肥皂的薄膜.如果用热针刺破棉线里那部分薄膜,则棉线圈将成为()A.椭圆形B.长方形C.圆形D.任意形状解析:液体在表面张力的作用下有收缩到最小的趋势,因此棉线圈将成为圆形.答案:C6.关于液晶的下列说法中正确的是()A.液晶是液体和晶体的混合物B.液晶分子在特定方向排列比较整齐C.电子手表中的液晶在外加电压的影响下,能够发光D.所有物质在一定条件下都能成为液晶解析:液晶是某些特殊的有机化合物,在某些方向上分子排列规则,某些方向上杂乱.液晶本身不能发光,所以选项A、C、D错,选项B正确.答案:B7.下列关于蒸发和沸腾的说法中,正确的有()A.蒸发和沸腾都可在任何温度下发生B.蒸发和沸腾只能在一定温度下进行C.蒸发和沸腾可发生在液体内部和表面D.蒸发只发生在液体表面,沸腾发生在液体内部和表面解析:蒸发可在任何温度下发生,沸腾只能在一定温度下进行,故A、B 错;蒸发只能发生在液体表面,沸腾可发生在液体内部和表面,故C错,D对.答案:D8.印刷厂里为使纸张好用,主要应控制厂房内的()A.绝对湿度 B.相对湿度C.温度D.大气压强解析:印刷厂里为使纸张好用主要应控制厂房内的相对湿度.答案:B9.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,那么弯管中的水将() A.会不断地流出B.不会流出C.不一定会流出D.无法判断会不会流出解析:水滴在弯管口处受重力的作用而向下凸出,这时表面张力的合力竖直向上,使水不能流出,故选项B正确.答案:B10.(多选题)对于液体在器壁附近的液面发生弯曲的现象,如图所示.对此有下列几种解释,正确的是()A.表面层Ⅰ内分子的分布比液体内部疏B.表面层Ⅱ内分子的分布比液体内部密C.表面层Ⅰ内分子的分布比液体内部密D.表面层Ⅱ内分子的分布比液体内部疏解析:表面层内的分子比液体内部稀疏,分子间表现为引力,这就是表面张力,A正确、B错误;浸润液体的附着层内的液体分子比液体内部的分子密集,不浸润液体的附着层内的液体分子比液体内部的分子稀疏,而附着层Ⅰ为浸润液体,附着层Ⅱ为不浸润液体,故C、D均正确.答案:ACD11.对动态平衡说法不正确的是()A.当气态分子数的密度增大到一定程度时就会达到这样的状态B.在相同时间内回到液体中的分子数等于从液体表面飞出去的分子数C.处于动态平衡时,蒸发的速度不再增大,液体也不再减少D.处于动态平衡时,蒸发停止解析:根据对水的蒸发的分析进行判断,达到平衡状态时,蒸发和凝结仍在继续进行,只不过达到动态平衡而已,故D不正确.答案:D12.在如图所示的四个图象中,属于晶体凝固图象的是()A BC D解析:首先分清晶体与非晶体的图象.晶体凝固时有确定的凝固温度,非晶体没有确定的凝固温度,故A、D图象是非晶体的图象;其次分清熔化是固体→液体,达到熔点前是吸收热量,温度升高,而凝固过程则恰好相反,故C 正确.。
[精品]新人教版高中物理选修3-3综合复习测试卷及答案
新课标人教版选修3-3综合复习测试卷注意事项:1本试题分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分第Ⅰ卷为选择题,48分; 第Ⅱ卷为非选择题,72分;全卷满分120分,考试时间为100分钟;2考生务必将班级、姓名、号写在相应的位置上第Ⅰ卷(选择题共48分)一、选择题(本题包括12个小题,每小题4分,共48分每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不选的不得分)1下列说法中正确的是()A.温度是分子平均动能的标志 B.物体的体积增大时,分子势能一定增大.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小D.利用阿伏伽德罗常和某种气体的密度,就一定可以求出该种气体的分子质量2.如图1所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F >0为斥力,F<0为引力,、b、c、d为轴上四个特定的位置,现把乙分子从处由静止释放,则()图1A .乙分子由到b 做加速运动,由b 到c 做减速运动B .乙分子由到c 做加速运动,到达c 时速度最大.乙分子由到c 的过程,动能先增后减D .乙分子由b 到d 的过程,两分子间的分子势能一直增加3.若以M 表示水的摩尔质量,V 表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为在标准状态下水蒸气的密度,A N 为阿伏加德罗常,、v分别表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式,正确的是:( )A .A V N m ρ=B .A M N v ρ= .AM m N = D .A V v N = 4.关于液体和固体,以下说法正确的是 ( )A .液体分子间的相互作用比固体分子间的相互作用强B .液体分子同固体分子一样,也是密集在一起的.液体分子的热运动没有固定的平衡位置 D .液体的扩散比固体的扩散快5甲、乙两个相同的密闭容器中分别装有等质量的同种气体,已知甲、乙容器中气体的压强分别为 甲p 、 乙p ,且 甲p < 乙p ,则( )A .甲容器中气体的温度高于乙容器中气体的温度B .甲容器中气体的温度低于乙容器中气体的温度.甲容器中气体分子的平均动能小于乙容器中气体分子的平均动能D .甲容器中气体分子的平均动能大于乙容器中气体分子的平均动能6.如图2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.气体体积膨胀对外做功,内能减小,温度降低 B.气体对外做功,内能不变,温度不变 C.气体不做功,内能不变,温度不变,压强减小D. Q 中气体不可能自发地全部退回到P 中7恒温的水池中,有一气泡缓慢上升,在此过程中,气泡的体积会逐渐增大,不考虑气泡内气体分子势能的变,下列说法中正确的是 ( )A .气泡内的气体对外界做功B .气泡内的气体内能增加.气泡内的气体与外界没有热传递 D .气泡内气体分子的平均动能保持不变8.如图3所示,某同将空的薄金属筒开口向下压入水中.设水温均匀且恒定,筒内空气无泄漏,不计气体分子间相互作用,则被掩没的金属筒在缓慢下降过程中,筒内空气体积减小 ( )A 从外界吸热B 内能增大向外界放热 D 内能减小9.一定质量的想气体,初始状态为p 、V 、T 。
人教版高中物理选修3-3(2018-2022)高考物理真题及其答案
人教版高中物理选修3-3(2018-2022)高考物理真题专项汇编卷 (全国卷)1.【2022全国甲】[物理——选修3-3](1)一定量的理想气体从状态a 变化到状态b ,其过程如p T -图上从a 到b 的线段所示。
在此过程中________。
A.气体一直对外做功B.气体的内能一直增加C.气体一直从外界吸热D.气体吸收的热量等于其对外做的功E.气体吸收的热量等于其内能的增加量(2)如图,容积均为0V 、缸壁可导热的A B 、两汽缸放置在压强为0P 、温度为0T 的环境中;两汽缸的底部通过细管连通,A 汽缸的顶部通过开口C 与外界相通;汽缸内的两活塞将缸内气体分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四部分,其中第Ⅱ、Ⅲ部分的体积分别为018V 和014V 。
环境压强保持不变,不计活塞的质量和体积,忽略摩擦。
(i )将环境温度缓慢升高,求B 汽缸中的活塞刚到达汽缸底部时的温度;(ii )将环境温度缓慢改变至02T ,然后用气泵从开口C 向汽缸内缓慢注入气体,求A 汽缸中的活塞到达汽缸底部后,B 汽缸内第Ⅳ部分气体的压强。
2.【2022全国乙】[物理——选修3-3](1)一定量的理想气体从状态a 经状态b 变化到状态c ,其过程如T V -图上的两条线段所示,则气体在________。
A.状态a 处的压强大于状态c 处的压强B.由a 变化到b 的过程中,气体对外做功C.由b 变化到c 的过程中,气体的压强不变D.由a 变化到b 的过程中,气体从外界吸热E.由a 变化到b 的过程中,从外界吸收的热量等于其增加的内能(2)如图,一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞I 和活塞Ⅱ之间封闭有一定量的理想气体,两活塞用一轻质弹簧连接,汽缸连接处有小卡销,活塞Ⅱ不能通过连接处。
活塞I 、Ⅱ的质量分别为2m m 、,面积分别为2S S 、,弹簧原长为l 。
初始时系统处于平衡状态,此时弹簧的伸长量为0.1l ,活塞I 、Ⅱ到汽缸连接处的距离相等,两活塞间气体的温度为0T 。
最新人教版高中物理选修3-3测试题全套及答案
最新人教版高中物理选修3-3测试题全套及答案油膜法是一种粗略测定分子大小的方法,其方法是把油酸滴到水面上,油酸在水面上散开,形成单分子油膜,如图1所示.如果把分子看成球形,单分子油膜的厚度就可以认为等于油酸分子的直径.图11.计算方法(1)首先要准确计算出纯油酸的体积V.①一滴油酸酒精溶液的平均体积VV=N滴油酸酒精溶液的体积N②一滴油酸酒精溶液中含纯油酸的体积VV=V×油酸酒精溶液的体积比(体积比=纯油酸体积溶液的体积).(2)其次计算出油膜的面积S.S=n×1 cm2(n为有效格数,小方格的边长为1 cm).(3)最后利用公式d=VS求出的数值就是分子直径的大小(代入数据时注意统一单位).2.注意事项(1)油酸酒精溶液的浓度以小于1‰为宜.(2)油酸酒精溶液的液滴要适当多一些.(3)每次实验时要让浅盘中的水稳定后再做.(4)痱子粉不宜撒得过厚,器具用后要清洗好.[复习过关]1.(多选)油膜法粗略测定分子直径的实验基础是()A.把油酸分子视为球体,其直径即为油膜的厚度B.让油酸在水面上充分散开,形成单分子油膜C.油酸分子的直径等于滴到水面上的纯油酸的体积除以油膜的面积D.油酸分子直径的数量级是10-15 m答案ABC解析油膜法估测分子直径的实验中,首先建立分子模型——球形,然后让油酸在水面上形成单分子油膜,故A、B、C正确;油酸分子直径的数量级是10-10 m,故D错.2.(多选)为了尽可能准确地估测出油酸分子的大小,下列哪些措施是可行的()A.油酸浓度适当大一些B.油酸浓度适当小一些C.油酸扩散后立即绘出轮廓图D.油酸扩散并待其收缩稳定后再绘出轮廓图答案BD解析为能形成单分子油膜,油酸浓度应适当小些;绘制轮廓图应在油酸扩散稳定后进行,B、D选项正确.3.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,下列关于油膜法实验的说法中正确的是()A.可以直接将油酸滴到浅水盆中进行实验B.实验中撒痱子粉应该越多越好C.该实验中的理想化假设是将油膜看成单分子层油膜D.实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精溶液的作用是可使油酸和痱子粉之间形成清晰的边界轮廓答案 C解析为了使油酸分子紧密排列,实验时先将痱子粉均匀洒在水面上,再把一滴油酸酒精溶液滴在水面上,故A错误;实验时先将痱子粉均匀洒在水面上适量即可,不能太多.故B错误;油膜为单分子紧密排列的,因此单分子油膜的厚度被认为是油酸分子的直径,故C正确;实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精溶液的作用是尽可能地减小滴入水面的油酸的含量,故D错误.4.如图2所示,在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,下列说法中正确的是()图2A.用油膜法可以精确测量分子的大小B.油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油膜面积C.计算油膜面积时,应舍去所有不足一格的方格D.实验时应先将一滴油酸酒精溶液滴入水面,再把痱子粉洒在水面上答案 B解析由于油膜法假设分子是单层并且紧密相连的,并不完全符合实际,故不能精确测量分子的大小,故A错误;根据实验原理可知,分子直径是由纯油酸的体积除以相应的油膜的面积,故B正确;在计算面积时,超过半个的按一个,不足半格的才能舍去,故C错误;实验时要先洒痱子粉,再滴油酸酒精溶液,故D错误.5.(多选)某同学在“用油膜法估测分子的大小”实验中,测得的分子直径明显偏大,其原因可能是() A.油酸未完全散开B.油酸中含有大量的酒精C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格D.求每滴油酸酒精溶液的体积时,1 mL的溶液的滴数误多记了10滴答案AC解析计算油酸分子直径的公式是d=VS,V是纯油酸的体积,S是油膜的面积.油酸未完全散开,S偏小,故得到的分子直径d将偏大,故A正确;计算时利用的是纯油酸的体积,如果含有大量的酒精,则油酸的实际体积偏小,则直径将偏小,故B错误;计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格,S将偏小,故得到的分子直径将偏大,故C正确;求每滴体积时,1 mL的溶液的滴数误多记了10滴,由V0=Vn可知,纯油酸的体积将偏小,则计算得到的分子直径将偏小,故D错误.6.在用油膜法估测分子的大小的实验中,具体操作如下:①取油酸1 mL注入250 mL的容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到250 mL的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸的酒精溶液.②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数直到量筒达到1 mL为止,恰好共滴了100滴.③在浅盘内注入蒸馏水,静置后滴管吸取油酸的酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,酒精挥发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一油膜.④测得此油膜面积为3.60×102 cm2.(1)这种粗测方法是将每个分子视为____________,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜面积可视为__________,这层油膜的厚度可视为油酸分子的______________.(2)利用数据可求得油酸分子的直径为__________ m.答案(1)球形单分子油膜直径(2)1.11×10-97.本实验利用油酸在水面上形成一单分子层的油膜,估测分子大小.实验步骤如下:①将5 mL的油酸倒入盛有酒精的玻璃量杯中,盖上盖并摇动,使油酸均匀溶解形成油酸酒精溶液,读出该溶液的体积为N mL.②用滴管将油酸酒精溶液一滴一滴地滴入空量杯中,记下当杯中溶液到达1 mL时的总滴数n.③在边长约40 cm的浅盘里倒入自来水,深约2 cm,将少许细石膏粉均匀地轻轻撒在水面上.④用滴管往盘中水面上滴一滴油酸酒精溶液.由于酒精溶于水而油酸不溶于水,于是该滴中的油酸就在水面上散开,形成油酸薄膜.⑤将玻璃板放在浅盘上方,待油酸薄膜稳定后可认为已形成单分子层油酸膜.用彩笔将该单分子层油酸膜的轮廓画在玻璃板上.⑥取下玻璃板放在坐标纸上,量出该单分子层油酸膜的面积S cm2.在估算油酸分子大小时,可将分子看成球形.用以上实验步骤中的数据和符号表示,油酸分子的半径r=______.答案52nNS cm解析由①得油酸酒精溶液中的油酸浓度为5N ;由②得1滴油酸酒精溶液中的纯油酸含量为V=1n·5N mL;油酸分子的半径r=d2=V2S=52nNS cm.8.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,(1)某同学操作步骤如下:①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液;②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;③在蒸发皿内盛一定量的水,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;④在蒸发皿上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积.改正其中的错误:________________________________________________________________________.(2)若油酸酒精溶液体积浓度为0.10%,一滴溶液的体积为4.8×10-3 mL,其形成的油膜面积为40 cm2,则估测出油酸分子的直径为________ m.答案(1)②在量筒中滴入N滴溶液③在水面上先撒上痱子粉(2)1.2×10-9解析(1)②由于一滴溶液的体积太小,直接测量时相对误差太大,应用微小量累积法减小测量误差.③水面上不撒痱子粉时,滴入的油酸酒精溶液在酒精挥发后剩余的油膜不能形成一块完整的油膜,油膜间的缝隙会造成测量误差增大甚至实验失败.(2)由油膜的体积等于一滴油酸酒精溶液内纯油酸的体积可得:d=VS=4.8×10-3×10-6×0.10%40×10-4m=1.2×10-9 m.9.如图3所示,在用油膜法估测分子的大小的实验中,现有按体积比为n∶m配制好的油酸酒精溶液置于容器中,还有一个倒入约2 cm深的水的浅盘,一支滴管,一个量筒.请补充下述估测分子大小的实验步骤:图3(1)________(需测量的物理量自己用字母表示).(2)用滴管将一滴油酸酒精溶液滴入浅盘,等油酸薄膜稳定后,将薄膜轮廓描绘在坐标纸上,如图4所示.(已知坐标纸上每个小方格面积为S,求油膜面积时,半个以上方格面积记为S,不足半个舍去)则油膜面积为________.(3)估算油酸分子直径的表达式为d=________.答案见解析解析(1)用滴管向量筒内加注N滴油酸酒精溶液,读其体积为V.(2)利用补偿法,可查得油膜面积为106S.(3)1滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为V′=VN×nm+n,油膜面积S′=106S,由d=V′S′得d=nV106NS(m+n).一、阿伏加德罗常数及相关估算问题阿伏加德罗常数N A是联系宏观量和微观量的桥梁,在已知宏观物理量的基础上,往往可借助N A计算出某些微观物理量,有关计算主要有:1.已知物质的摩尔质量M,可以求得物质分子的质量m=M N A.2.已知物质的摩尔体积V,可以求得物质分子的体积V0=VN A(此式只适用于固、液体的计算,对气体来说求得的是分子平均占有的空间体积).3.物质分子个数的计算,一般先算出物质的量n,则总个数为N=nN A.[复习过关]1.已知地球的半径为6.4×103km,水的摩尔质量为1.8×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数为6.02×1023mol-1.设想将1 kg水均匀地分布在地球表面,则1 cm2的地球表面上分布的水分子数目约为()A.7×103个B.7×106个C.7×1010个D.7×1012个答案 B解析 1 kg水中的水分子总数:n=mM N A=11.8×10-2×6.02×1023个≈3.3×1025个.地球表面积:S=4πR2=4×3.14×(6.4×106)2 m2≈5×1018 cm2,则1 cm2的地球表面上分布的水分子数:n′=nS≈7×106个,故选项B正确.2.空调在制冷过程中,室内空气中的水蒸气接触蒸发器(铜管)液化成水,经排水管排走,空气中水分越来越少,人会感觉干燥.某空调工作一段时间后,排出液化水的体积为V,水的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N A,则液化水中水分子的总数N和水分子的直径d分别为()A.N=MρVN A,d=36MπρN AB.N=ρVN AM,d=3πρNA6MC.N=ρVN AM,d=36MπρN AD.N=MρVN A,d=3πρNA6M答案 C解析水的摩尔体积V mol=M ρ水分子数n=VV mol N A=ρVN A M将水分子看成球形,由V molN A =16πd3,解得水分子直径为d=36MπρN A.故选C.3.(多选)一般物质分子非常小,分子质量也非常小,科学家采用摩尔为物质的量的单位,实现了微观物理量与宏观物理量间的换算.1摩尔的任何物质都含有相同的粒子数,这个数量称为阿伏加德罗常数N A,通过下列条件可以得出阿伏加德罗常数的是()A.己知水分子的体枳和水的摩尔质量B.己知水的摩尔质量和水分子的质量C.已知氧气分子的质量和氧气的摩尔质量D.己知氧气分子的体积和氧气的摩尔体积答案BC解析已知水分子体积和水的摩尔质量,不能求出阿伏加德罗常数,故A错误;用水的摩尔质量除以水分子的质量可以求解阿伏加德罗常数,故B正确;氧气的摩尔质量除以氧气分子的质量等于阿伏加德罗常数,故C正确;气体分子间隙较大,利用氧气分子占据空间的体积和氧气的摩尔体积,不可求出阿伏加德罗常数.故D错误;故选B、C.二、扩散现象、布朗运动和分子热运动1.分子热运动:分子永不停息的无规则运动.(1)宏观表现:布朗运动和扩散现象.(2)特点:①永不停息.②运动无规则.③温度越高,分子的热运动越激烈.2.扩散现象是分子无规则运动的直接结果,是分子无规则运动的宏观表现.(1)扩散现象发生时,气态物质的扩散现象最快、最显著,液态次之,固态物质的扩散现象最慢,短时间内非常不明显.(2)在两种物质一定的前提下,扩散现象发生的明显程度与物质的温度有关,温度越高,扩散现象越显著.(3)扩散现象发生的明显程度还受到“已进入对方”的分子浓度的限制,当浓度低时,扩散现象较为显著.3.布朗运动间接反映了液体分子的无规则运动.(1)布朗运动不是液体分子的无规则运动,也不是固体颗粒分子的无规则运动,而是固体小颗粒的无规则运动.(2)布朗运动产生的原因不是外界因素造成的,如加热、对流、重力等都不能形成布朗运动,布朗运动是液体分子无规则运动撞击固体小颗粒形成的.(3)布朗运动是永不停息的无规则运动,实验中的折线是固体颗粒的位置连线,不代表颗粒运动的轨迹.[复习过关]4.下列说法正确的是()A.温度升高时,物体内每个分子的热运动速度都增大B.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动C.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动D.扩散现象可以在液体、气体中进行,也可以在固体中发生答案 D解析温度升高时,物体内分子的热运动平均动能增大,故平均速度增大,不是每个分子的速度都增大,故A 错误;布朗运动是在显微镜中看到的固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故B错误;布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动,是由大量分子撞击引起的,反应了液体分子的无规则运动,故C错误;扩散现象可以在液体、气体中进行,也能在固体中发生,故D正确.5.(多选)下列四种现象中,属于扩散现象的有()A.雨后的天空中悬浮着很多的小水滴B.海绵吸水C.在一杯开水中放几粒盐,整杯水很快就会变咸D.把一块煤贴在白墙上,几年后铲下煤后发现墙中有煤答案CD解析扩散现象是指两种不同的分子互相渗透到对方中去的现象,它是分子运动引起的.天空中的小水滴不是分子,小水滴是由大量水分子组成的,这里小水滴悬浮于空气中并非分子运动所为,故A项不对.同样海绵吸水也不是分子运动的结果,故B项也不对.而整杯水变咸是盐分子渗透到水分子之间所致,墙中有煤也是煤分子渗透的结果,故C、D项正确.6.下列关于布朗运动的叙述,正确的是()A.固体小颗粒做布朗运动是由于固体小颗粒内部的分子运动引起的B.液体的温度越低,悬浮小颗粒的运动越缓慢,当液体的温度降到零摄氏度时,固体小颗粒的运动就会停止C.被冻结在冰块中的小炭粒不能做布朗运动是因为冰中的水分子不运动D.固体小颗粒做布朗运动是由于液体分子对小颗粒的碰撞引起的答案 D解析固体小颗粒的布朗运动是由于液体分子的无规则运动引起的,故A错误,D正确;温度越低,小颗粒的运动由于液体分子的运动减慢而减慢,但即使降到零摄氏度,液体分子还是在运动的,布朗运动是不会停止的,故B项错误;被冻结在冰块中的小炭粒不能做布朗运动是因为受力平衡,而不是由于水分子不运动(水分子不可能停止运动,因为热运动是永不停息的),故C项错误.三、分子力曲线和分子势能曲线的比较和应用分子力随分子间距离的变化图象与分子势能随分子间距离的变化图象非常相似,但却有着本质的区别.1.分子力的变化由分子力与分子间距的关系图判断,如图1所示;图12.判断分子势能的变化有两种方法:①看分子力做功情况;②直接由分子势能与分子间距离的关系图线判断,如图2所示,但要注意r=r0是分子势能最小的点.图2[复习过关]7.如图3所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,若规定无限远处分子势能为零,则()图3A.乙分子在b处势能最小,且势能为负值B.乙分子在c处势能最小,且势能为负值C.乙分子在d处势能一定为正值D.乙分子在d处势能一定小于在a处势能答案 B解析(1)由于乙分子由静止开始,在ac间一直受到甲分子的引力而做加速运动,引力做正功,分子势能一直在减小,到达c点时所受分子力为零,加速度为零,速度最大,分子动能最大,分子势能最小为负值;(2)到达c点后乙分子继续向甲分子靠近,由于分子力为斥力,故乙分子做减速运动,直到速度减为零,设到达d点后返回,故乙分子运动范围在ad之间;(3)在分子力表现为斥力的那一段cd上,随分子间距的减小,乙分子克服斥力做功,分子力、分子势能随间距的减小一直增加.8.(多选)如图4所示为两分子系统的势能E p与两分子间距离r的关系曲线,下列说法正确的是()图4A.当r>r1时,分子间的作用力表现为引力B.当r<r1时,分子间的作用力表现为斥力C.当r=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E.当r<r1时,随着r的减小,分子势能增大,分子间相互作用的引力和斥力也增大答案BE解析从分子势能图象可知,当0<r<r2时,分子间表现为斥力,当r>r2时,表现为引力,故A错误;当r <r1时,分子间的作用力表现为斥力,故B正确;由图可知,当r=r2时分子势能最小;当分子势能最小时,即r=r2时分子间的引力等于斥力,分子间作用力为零,而不是r=r1时作用力为零,故C错误;在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力,即为斥力,做正功,故D错误;当r<r1时,体现斥力,当随着r的减小,斥力做负功,则分子势能增大,分子间相互作用的引力和斥力也增大,不过斥力增大较快,故E正确.9.(多选)如图5所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图5中曲线所示.F>0为斥力,F<0为引力.a、b、c、d为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则()图5A.乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动B.乙分子从a到c做加速运动,到达c时速度最大C.乙分子由a到c的过程中,两分子间的分子势能先减少后增大D.乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能先减少后增大答案BD解析从a到c,分子力一直为引力,分子力一直做正功,分子乙一直做加速运动,故A错误;乙分子由a到c,分子力为引力,分子力对乙做正功,乙做加速运动,c到d分子力为斥力,分子乙做减速运动,所以到达c点时速度最大.故B正确;乙分子由a到c的过程中,分子力一直做正功,故分子势能一直减小,故C错误;乙分子由b到d的过程中,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,故D正确.四、物体的内能物体的内能指物体中所有分子热运动动能与分子势能的总和.1.内能的决定因素(1)从宏观上看:物体内能的大小由物体的摩尔数、温度和体积三个因素决定.(2)从微观上看:物体内能的大小由组成物体的分子总数、分子热运动的平均动能和分子间的距离三个因素决定.2.内能与机械能的区别内能是由大量分子的热运动和分子间的相对位置所决定的能;机械能是物体做机械运动和物体形变所决定的能.物体的机械能在一定的条件下可以等于零,但物体的内能不可能等于零,这是因为组成物体的分子在永不停息地做着无规则的热运动,分子之间彼此有相互作用.在热现象的研究中,一般不考虑物体的机械能.3.内能与热量的区别内能是一个状态量,一个物体在不同的状态下有不同的内能,而热量是一个过程量,它表示由于热传递而引起的内能变化过程中转移的能量,即内能的改变量.如果没有热传递,就无所谓热量,但此时物体仍有一定的内能.例如,我们不能说“某物体在某温度时具有多少热量”.[复习过关]10.下列说法正确的是()A.温度低的物体内能一定小B.温度低的物体分子运动的平均速率小C.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大D.分子距离增大,分子势能一定增大答案 C解析温度低的物体分子平均动能小,但如果物质的量大,则内能也可能大,故A错误;温度是分子平均动能的标志,温度低的物体若分子的质量小,平均速率不一定小,故B错误;温度是分子平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大.故C正确;当r<r0时,分子力为斥力,分子距离增大时,分子势能减小,D错误.11.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B.一定量100 ℃的水变成100 ℃的水蒸气,其分子平均动能增加C.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子势能的总和D.如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加答案 C解析气体分子间的距离比较大,甚至可以忽略分子间的作用力,分子势能也就不存在了,所以气体在没有容器的约束下散开是分子无规则热运动的结果,所以A错.100 ℃的水变成同温度的水蒸气,分子的平均动能不变,所以B错误.根据内能的定义可知C正确.如果气体的温度升高,分子的平均动能增大,热运动的平均速率也增大,这是统计规律,但就每一个分子来讲,速率不一定增加,故D项错误.12.(多选)关于内能和机械能的下列说法中不正确的是()A.内能和机械能各自包含动能和势能,因此它们在本质上是一样的B.运动物体的内能和机械能均不为零C.一个物体的机械能可以为零,但它们的内能永远不可能为零D.物体的机械能变化时,它的内能可以保持不变答案AB解析机械能是指宏观物体动能、重力势能、弹性势能等,内能是指分子动能、分子势能,有本质的区别,A 错.物体的分子运动永不停息,内能不能为零,但物体机械能可以为零,B错,C对.机械能、内能在一定条件下可相互转化,但没有转化时,一个可以变化,另一个可以不变,D对.一、气体压强的计算方法1.参考液面法选取一个假想的液体薄片(自重不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立力的平衡方程,约去横截面积,得到液片两侧的压强平衡方程,解方程,求得气体压强.2.平衡法如果要求固体(如活塞等)封闭在静止容器中的气体压强,应对固体(如活塞等)进行受力分析,然后根据力的平衡条件求解.3.动力学法当封闭气体所在的系统处于力学非平衡状态时,欲求封闭气体的压强,首先要恰当地选择研究对象(如与气体相关联的液柱、固体等),并对其进行受力分析(特别要注意分析内、外气体的压力),然后应用牛顿第二定律列方程求解.1.如图1所示,两端开口的U型管中装有水银,在右管中用水银封闭着一段空气,要使两侧水银面高度差h 增大,应()图1A.从左管滴入水银B.从右管滴入水银C.让气体升温D.增大大气压强答案 B解析以右侧管中封闭气体作为研究对象,封闭气体的压强p=p0+h=p0+h右,要使两侧水银面高度差h增大,封闭气体的压强p=p0+h变大;从左侧管口滴入水银,h右不变,封闭气体压强p=p0+h右不变,两侧水银面高度差h不变,故A错误;从右侧管口滴入水银,h右变大,封闭气体压强p=p0+h右变大,由p=p0+h可知,两侧水银高度差h增大,故B正确;使气体升温,h右不变,封闭气体压强p=p0+h右不变,两侧水银面高度差h不变,故C错误;增大大气压强,封闭气体的压强p=p0+h=p0+h右,h=h右,不变,故D错误;故选B. 2.(多选)如图2所示,在汽缸中用活塞封闭一定质量的气体,活塞与缸壁间的摩擦不计,且不漏气,将活塞用绳子悬挂在天花板上,使汽缸悬空静止.若大气压不变,温度降低到某一值,则此时与原来相比较()图2A.绳子张力不变B.缸内气体压强变小C.绳子张力变大D.缸内气体体积变小答案AD解析由整体法可知绳子的张力不变,故A对,C错;取活塞为研究对象,气体降温前后均处于静止,mg、p0S=C,当T减小时,V一定减小,和拉力F T均不变,故pS不变,p不变,故B选项错;由盖—吕萨克定律可知VT故D选项正确.3.有一段12 cm长的汞柱,在均匀玻璃管中封住一定质量的气体,若开口向上将玻璃管放置在倾角为30°的光滑斜面上,在下滑过程中被封气体的压强为(大气压强p0=76 cmHg)()A.76 cmHg B.82 cmHgC.88 cmHg D.70 cmHg。
人教版高中物理选修3-3测试题及答案解析全册
人教版高中物理选修3-3测试题及答案解析全册课时跟踪检测(一) 物体是由大量分子组成的1.(多选)某同学在“用油膜法估测分子的大小”实验中,计算结果明显偏大,可能是由于( )A .油酸未完全散开B .油酸中含有大量的酒精C .计算油膜面积时舍去了所有不足一个的方格D .求每滴体积时,1 mL 的溶液的滴数多记了10滴解析:选AC 油酸分子直径d =V S ,计算结果明显偏大,可能是V 取大了或S 取小了。
油酸未完全散开,所测S 偏小,d 偏大,A 正确;油酸中含有大量酒精,不影响测量结果,B 错;若计算油膜面积时舍去了所有不足一个的方格,使S 偏小,d 变大,C 正确;若求每滴体积时,1 mL 的溶液的滴数多记了10滴,使V 变小,d 变小,D 错。
2.在用油膜法估测分子大小的实验中,体积为V 的某种油,形成一圆形油膜,直径为d ,则油分子的直径近似为( )A.2V πd 2B.πd 22V C.πd 24V D.4V πd 2 解析:选D 油膜的面积为π⎝⎛⎭⎫d 22,油膜的油分子的直径为V π⎝⎛⎭⎫d 22=4V πd 2,故D 对。
3.根据下列物理量(一组),就可以估算出气体分子间的平均距离的是( )A .阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和质量B .阿伏加德罗常数,该气体的质量和体积C .阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度D .该气体的密度、体积和摩尔质量解析:选C 由气体的立方体模型可知,每个分子平均占有的活动空间为V 0=r 3,r 是气体分子间的平均距离,摩尔体积V =N A V 0=M ρ。
因此,要计算气体分子间的平均距离r ,需要知道阿伏加德罗常数N A 、摩尔质量M 和该气体的密度ρ。
4.最近发现的纳米材料具有很多优越性,有着广阔的应用前景,棱长为1 nm 的立方体,可容纳液态氢分子(其直径约为10-10 m)的数量最接近于( )A .102个B .103个C .106个D .109个解析:选B 把氢原子看做是小立方体,那么氢原子的体积为:V 0=d 3=10-30 m 3边长为1 nm 的立方体体积为:V =L 3=(10-9)3 m 3=10-27 m 3可容纳的氢分子个数:n =V V 0=103 个。
高中物理选修3-3综合测试题(内含详细答案)
高中物理选修3-3综合测试题本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.对一定质量的理想气体,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.气体温度越高,气体分子的热运动就越剧烈C.气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的D.当气体膨胀时,气体分子的势能减小,因而气体的内能一定减少[答案]BC[解析]气体分子间空隙较大,不能忽略,选项A错误;气体膨胀时,分子间距增大,分子力做负功,分子势能增加,并且改变内能有两种方式,气体膨胀,对外做功,但该过程吸、放热情况不知,内能不一定减少,故选项D错误.2.(2011·深圳模拟)下列叙述中,正确的是()A.物体温度越高,每个分子的动能也越大B.布朗运动就是液体分子的运动C.一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变D.热量不可能从低温物体传递给高温物体[答案] C[解析]温度高低反映了分子平均动能的大小,选项A错误;布朗运动是微小颗粒在液体分子撞击下做的无规则运动,而不是液体分子的运动,选项B错误;物体内能改变方式有做功和热传递两种,吸收热量的同时对外做功,其内能可能不变,选项C正确;由热力学第二定律可知,在不引起其他变化的前提下,热量不可能从低温物体传递给高温物体,选项D错误.3.以下说法中正确的是()A.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加C.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系[答案]BD[解析]一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行,选项A错误;布朗运动是在显微镜中看到的悬浮小颗粒的无规则运动,选项C错误.4.下列关于分子力和分子势能的说法中,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增大而增大B.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C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小[答案] C[解析]当分子力表现为引力时,说明分子间距离大于平衡距离,随着分子间距离的增大分子力先增大后减小,但分子力一直做负功,分子势能增大,A、B错误;当分子力表现为斥力时,说明分子间距离小于平衡距离,随着分子间距离的减小分子力增大,且分子力一直做负功,分子势能增大,只有C正确.5.(2011·西安模拟)一定质量气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大的原因是()A.温度升高后,气体分子的平均速率变大B.温度升高后,气体分子的平均动能变大C.温度升高后,分子撞击器壁的平均作用力增大D.温度升高后,单位体积内的分子数增多,撞击到单位面积器壁上的分子数增多了[答案]ABC[解析]温度升高后,气体分子的平均速率、平均动能变大,撞击器壁的平均撞击力增大,压强增大,A、B、C对;分子总数目不变,体积不变,则单位体积内的分子数不变,D 错.6.(2011·抚顺模拟)下列说法中正确的是()A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小[答案]BC[解析]布朗运动间接反映液体分子永不停息地无规则运动,A错;当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间距离增大,分子力表现为引力,分子力做负功,分子势能增大,D错.7.(2011·东北地区联合考试)低碳生活代表着更健康、更自然、更安全的生活,同时也是一种低成本、低代价的生活方式.低碳不仅是企业行为,也是一项符合时代潮流的生活方式.人类在采取节能减排措施的同时,也在研究控制温室气体的新方法,目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术.在某次实验中,将一定质量的二氧化碳气体封闭在一可自由压缩的导热容器中,将容器缓慢移到海水某深处,气体体积减为原来的一半,不计温度变化,则此过程中()A.外界对封闭气体做正功B.封闭气体向外界传递热量C.封闭气体分子的平均动能增大D.封闭气体由于气体分子密度增大,而使压强增大[答案]ABD[解析]由温度与分子的平均动能关系可确定分子平均动能的变化,再结合热力学第一定律可分析做功的情况.因为气体的温度不变,所以气体分子的平均动能不变,C错误;当气体体积减小时,外界对气体做功,A正确;由热力学第一定律可得,封闭气体将向外界传递热量,B正确;气体分子的平均动能不变,但单位体积内的分子数目增大,故压强增大,D正确.8.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大[答案]BC[解析]气体散开是气体分子无规则运动的结果,故A错;水蒸气的分子势能大于水的分子势能,故B对;压强不变,体积增大,温度一定升高,对外做功,故吸热,故C对;而D项中不能确定气体体积的变化,故D错.9.一个内壁光滑、绝热的汽缸固定在地面上,绝热的活塞下方封闭着空气,若突然用竖直向上的力F将活塞向上拉一些,如图所示,则缸内封闭着的气体()A.每个分子对缸壁的冲力都会减小B.单位时间内缸壁单位面积上受到的气体分子碰撞的次数减少C.分子平均动能不变D.若活塞重力不计,拉力F对活塞做的功等于缸内气体内能的改变量[答案] B[解析]把活塞向上拉起体积增大,气体对活塞做功,气体内能减小,温度降低,分子的平均冲力变小,碰撞次数减少,故AC错B对;气体内能的减小量等于对大气做的功减去F做的功,故D错.10.如图所示,带有活塞的气缸中封闭一定质量的理想气体,将一个半导体NTC热敏电阻R置于气缸中,热敏电阻与气缸外的电源E和电流表A组成闭合回路,气缸和活塞具有良好的绝热(与外界无热交换)性能,若发现电流表的读数增大,以下判断正确的是(不考虑电阻散热)()A.气体一定对外做功B.气体体积一定增大C.气体内能一定增大D.气体压强一定增大[答案]CD[解析]电流表读数增大,说明热敏电阻温度升高,即气体温度升高,而理想气体的内能只由温度决定,故其内能一定增大,C正确.由热力学第一定律ΔU=W+Q,因绝热,所以Q=0,而ΔU>0,故W>0,即外界对气体做功,气体体积减小,由p、V、T的关系知,压强增大,D正确.第Ⅱ卷(非选择题共60分)二、填空题(共3小题,每小题6分,共18分.把答案直接填在横线上)11.(6分)体积为4.8×10-3cm3的一个油滴,滴在湖面上扩展为16cm2的单分子油膜,则1mol这种油的体积为________.[答案] 8.5×10-6m 3[解析] 根据用油膜法估测分子的大小的原理,设油分子为球形,可算出一个油分子的体积,最后算出1mol 这种油的体积.V =16πd 3N A =16π(V S)3·N A =16×3.14×(4.8×10-3×10-616)3×6.02×1023m 3 ≈8.5×10-6m 3.12.(6分)汽车内燃机气缸内汽油燃烧时,气体体积膨胀推动活塞对外做功.已知在某次对外做功的冲程中,汽油燃烧释放的化学能为1×103J ,因尾气排放、气缸发热等对外散失的热量为8×102J.该内燃机的效率为________.随着科技的进步,可设法减少热量的损失,则内燃机的效率能不断提高,其效率________(选填“有可能”或“仍不可能”)达到100%.[答案] 20% 不可能[解析] 内燃机的效率η=W 有W 总=1×103J -8×103J 1×103J =20%;内燃机的效率永远也达不到100%.13.(6分)(2011·烟台模拟)如图所示,一定质量的理想气体经历如图所示的AB 、BC 、CA 三个变化过程,则:符合查理定律的变化过程是________;C →A 过程中气体____________(选填“吸收”或“放出”)热量,__________(选填“外界对气体”或“气体对外界”)做功,气体的内能________(选填“增大”、“减小”或“不变”).[答案] B →C 吸收 气体对外界 增大三、论述计算题(共4小题,共42分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)如图甲所示,用面积为S 的活塞在气缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m .现对气缸缓缓加热,使气缸内的空气温度从T 1升高到T 2,空气柱的高度增加了ΔL ,已知加热时气体吸收的热量为Q ,外界大气压强为p 0.求:(1)此过程中被封闭气体的内能变化了多少?(2)气缸内温度为T 1时,气柱的长度为多少?(3)请在图乙的V -T 图上大致作出该过程的图象(包括在图线上标出过程的方向).[答案] (1)Q -(p 0S +mg )ΔL (2)T 1ΔL T 2-T 1 (3)见解析图 [解析](1)对活塞和砝码:mg +p 0S =pS ,得p =p 0+mgS气体对外做功W =pS ΔL =(p 0S +mg )ΔL由热力学第一定律W +Q =ΔU得ΔU =Q -(p 0S +mg )ΔL(2)V 1T 1=V 2T 2,LS T 1=(L +ΔL )S T 2解得L =T 1ΔL(T 2-T 1)(3)如图所示.15.(10分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A 变化到状态B ,再从状态B 变化到状态C .已知状态A 的温度为480K.求:(1)气体在状态C 时的温度;(2)试分析从状态A 变化到状态B 整个过程中,气体是从外界吸收热量还是放出热量.[答案] (1)160K (2)吸热[解析] (1)A 、C 两状态体积相等,则有p A T A =p CT C得:T C =p Cp A T A =0.5×4801.5K =160K(2)由理想气体状态方程p A V A T A =p B V BT B得:T B =p B V B p A V A T A =0.5×3×1801.5×1K =480K由此可知A、B两状态温度相同,故A、B两状态内能相等,而该过程体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律得:气体吸收热量.16.(11分)(2011·陕西省五校模拟)对于生态环境的破坏,地表土裸露,大片土地沙漠化,加上春季干旱少雨,所以近年来我国北方地区3、4月份扬尘天气明显增多.据环保部门测定,在北京地区沙尘暴严重时,最大风速达到12m/s,同时大量的微粒在空中悬浮.沙尘暴使空气中的悬浮微粒的最高浓度达到 5.8×10-6kg/m3,悬浮微粒的密度为2.0×103kg/m3,其中悬浮微粒的直径小于10-7m的称为“可吸入颗粒物”,对人体的危害最大.北京地区出现上述沙尘暴时,设悬浮微粒中总体积的150为可吸入颗粒物,并认为所有可吸入颗粒物的平均直径为5.0×10-8m,求1.0cm3的空气中所含可吸入颗粒物的数量是多少?(计算时可把吸入颗粒物视为球形,计算结果保留一位有效数字)[答案]9×105个[解析]先求出可吸入颗粒物的体积以及1m3中所含的可吸入颗粒物的体积,即可求出1.0cm3的空气中所含可吸入颗粒物的数量.沙尘暴天气时,1m3的空气中所含悬浮微粒的总体积为V=mρ=5.8×10-6×12.0×103m3=2.9×10-9m3那么1m3中所含的可吸入颗粒物的体积为:V′=V50=5.8×10-11m3又因为每一个可吸入颗粒的体积为:V0=16πd3≈6.54×10-23m3所以1m3中所含的可吸入颗粒物的数量:n=V′V0≈8.9×1011个故 1.0cm3的空气中所含可吸入颗粒物的数量为:n′=n×1.0×10-6=8.9×105(个)≈9×105(个)17.(11分)(2011·广州模拟)如图所示,在竖直放置的圆柱形容器内用质量为m的活塞密封一部分气体,活塞与容器壁间能无摩擦滑动,容器的横截面积为S,将整个装置放在大气压恒为p0的空气中,开始时气体的温度为T0,活塞与容器底的距离为h0,当气体从外界吸收热量Q后,活塞缓慢上升d后再次平衡,求:(1)外界空气的温度是多少?(2)在此过程中的密闭气体的内能增加了多少?[答案] (1)h 0+d h T 0(2)Q -(mg +p 0S )d [解析] (1)取密闭气体为研究对象,活塞上升过程为等压变化,由盖·吕萨克定律有V V 0=T T 0得外界温度T =V V 0T 0=h 0+d h 0T 0(2)活塞上升的过程,密闭气体克服大气压力和活塞的重力做功,所以外界对系统做的功W =-(mg +p 0S )d根据热力学第一定律得密闭气体增加的内能ΔE =Q +W =Q -(mg +p 0S )d。
人教版高中物理选修3-3--综合-测试含答案和详细解析
绝密★启用前人教版高中物理选修3-3 综合测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分第Ⅰ卷一、单选题(共15小题,每小题4.0分,共60分)1.如图所示,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落,主要原因是( )A.铅分子做无规则热运动!B.铅柱受到大气压力作用C.铅柱间存在万有引力作用D.铅柱间存在分子引力作用2.在显微镜下观察稀释了的墨汁,将会看到( )A.水分子无规则运动的情况B.炭颗粒无规则运动的情况C.炭分子无规则运动的情况D.水分子和炭颗粒无规则运动的情况\3.温度都是0 ℃的水和冰混合时,以下说法正确的是()A.冰将熔化成水B.水将凝固成冰C.如果水比冰多的话,冰熔化;如果冰比水多的话,水结冰D.都不变,冰水共存4.关于布朗运动,下列说法中正确的是()A.因为布朗运动与温度有关,所以布朗运动又叫热运动B.布朗运动是组成固体微粒的分子无规则运动的反映&C.布朗运动是固体颗粒周围液体(或气体)分子无规则运动的反映D.春风刮起的砂粒在空中的运动是布朗运动5.固体分子的热运动表现是它们总在平衡位置附近做无规则的振动.我们只讨论其中的两个分子,下面的说法中正确的是()A.这两个分子间的距离变小的过程,就是分子力做正功的过程B.这两个分子间的距离变小的过程,就是分子力做负功的过程C.这两个分子间的距离变小的过程,分子势能是先变小后变大D.这两个分子间的距离最近的时刻,就是分子动能最大的时刻6.关于理想气体,正确的说法是()}A.只有当温度很低时,实际气体才可当作理想气体B.只有压强很大时,实际气体才可当作理想气体C.在常温常压下,许多实际气体可当作理想气体D.所有的实际气体在任何情况下,都可以当作理想气体7.如图所示,甲分子固定于坐标原点O,乙分子从无穷远处静止释放,在分子力的作用下靠近甲.图中d点是分子靠得最近的位置,则乙分子速度最大处可能是()A.a点B.b点,C.c点D.d点8.关于内能的正确说法是()A.物体分子热运动的动能的总和就是物体的内能B.对于同一种物体,温度越高,分子平均动能越大C.同种物体,温度高、体积大的内能大D.温度相同,体积大的物体内能一定大9.关于物体的内能和热量,下列说法中正确的有 (),A.热水的内能比冷水的内能多B.温度高的物体其热量必定多,内能必定大C.在热传递过程中,内能大的物体其内能将减小,内能小的物体其内能将增大,直到两物体的内能相等D.热量是热传递过程中内能转移量的量度10.用活塞气筒向一个容积为V的容器内打气,每次能把体积为V0,压强为p0的空气打入容器内,若容器内原有空气的压强为p,打气过程中温度不变,则打了n次后容器内气体的压强为()A.B.p0+np0C.p+n()、D.p0+()n·p011.下列物理现象及其原理的叙述正确的是()A.纤细小虫能停在平静的液面上,是由于受到浮力的作用B.墨水滴入水中出现扩散现象,这是分子无规则运动的结果C.“破镜不能重圆”,是因为接触部分的分子间斥力大于引力D.用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是晶体各向异性的表现12.将一枚硬币轻轻地置于水面,可以不下沉,此时与硬币重力相平衡的力是() A.水的浮力'B.水的表面张力C.水的浮力和表面张力的合力D.水的浮力和空气的浮力的合力13.对饱和汽,下面说法正确的是 ()A.液面上的汽分子的密度不断增大B.液面上的汽分子的密度不断减小C.液面上的汽分子的密度不变D.液面上没有汽分子`14.容积V=20 L的钢瓶充满氧气后,压强为p=30个大气压,打开钢瓶盖阀门,让氧气分别装到容积为V0=5 L的小瓶子中去,若小瓶子已抽成真空,分装到小瓶子中的氧气压强均为p0=2个大气压,在分装过程中无漏气现象,且温度保持不变,那么最多可装的瓶数是()A. 4B. 50C. 56D. 6015.一定质量的理想气体,在压强不变的情况下,温度由5 ℃升高到10 ℃,体积的增量为ΔV1;温度由10 ℃升高到15 ℃,体积的增量为ΔV2,则()A.ΔV1=ΔV2B.ΔV1>ΔV2!C.ΔV1<ΔV2D.无法确定第Ⅱ卷二、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)16.油酸酒精溶液的浓度为每1 000 mL油酸酒精溶液中有油酸0.6 mL,用滴管向量筒内滴50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加 1 mL.若把一滴这样的溶液滴入盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成一层单分子油膜的形状如图所示.(1)若每一方格的边长为30 mm,则油酸薄膜的面积为________ m2;~(2)每一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积为______ m3;(3)根据上述数据,估算出油酸分子的直径为______ m.三、计算题(共3小题,每小题10分,共30分)17.如图所示,均匀薄壁U形管竖直放置,左管上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段水银封闭了A、B两部分理想气体,下方水银的左右液面高度相差ΔL=10 cm,右管上方的水银柱高h=14 cm,初状态环境温度为27 ℃,A部分气体长度l1=30 cm,外界大气压强p0=76 cmHg.现保持温度不变,在右管中缓慢注入水银,使下方水银左右液面等高,然后给A部分气体缓慢升温,使A 部分气体长度回到30 cm.求:(1)右管中注入的水银高度是多少?(2)升温后的温度是多少?18.0 ℃的冰和100 ℃的水蒸气混合后,)(1)若冰刚好全部熔化,则冰和水蒸气的质量比是多少?(2)若得到50 ℃的水,则冰和水蒸气的质量比是多少?(已知水在100 ℃的汽化热是L=2.25×106J/kg,冰的熔化热是λ=3.34×105J/kg,水的比热容c=4.2×103J/(kg·℃))19.某次科学实验中,从高温环境中取出一个如图所示的圆柱形导热汽缸,把它放在大气压强p0=1 atm、温度t0=27 ℃的环境中自然冷却.该汽缸内壁光滑,容积V=1 m3,开口端有一厚度可忽略的活塞.开始时,汽缸内密封有温度t=447 ℃、压强p=1.2 atm的理想气体,将汽缸开口向右固定在水平面上,假设汽缸内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:(1)活塞刚要向左移动时,汽缸内气体的温度t1;(2)最终汽缸内气体的体积V1;(3)在整个过程中,汽缸内气体对外界________(选填“做正功”“做负功”或“不做功”),汽缸内气体放出的热量________(选填“大于”“等于”或“小于”)气体内能的减少量.$答案解析1.【答案】D【解析】挤压后的铅分子之间的距离可以达到分子之间存在相互作用力的距离范围内,故不脱落的主要原因是分子之间的引力,故D正确,A、B、C错误.2.【答案】B【解析】在显微镜下观察稀释了的墨汁,将会看到炭颗粒无规则运动的情况,故B对.显微镜观察不到分子,所以A、C、D错.3.【答案】D【解析】因为水和冰的温度均为0 ℃,它们之间不发生热交换,故冰和水可以共存,而且含量不变,故D正确.》4.【答案】C【解析】试题分析:A、热运动指的是分子的无规则运动,而布朗运动时微粒的运动;错误B、布朗运动是固体微粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的反映;错误C、称为布朗运动是悬浮在液体中的固体微粒不停地做无规则运动,是由液体分子对微粒撞击的不平衡产生的;正确D、砂粒的体积和质量远远大于布朗运动中的微粒的体积和质量,很难发生布朗运动,所以刮起的砂粒在空中的运动不是布朗运动;错误故选C点评:布朗运动是悬浮的固体颗粒的运动,不是单个分子的运动,但是布朗运动反映了液体分子的无规则运动.5.【答案】C【解析】两分子的距离变小的过程,可分为两个阶段,第一阶段是从相距较远到平衡位置,这段时间分子间的作用力表现为引力,分子力做正功,分子势能减小而动能增大;第二阶段是从平衡位置再继续靠近的过程,这段时间分子间的作用力表现为斥力,分子力做负功,分子势能增大而动能逐渐减为0.6.【答案】C7.【答案】C【解析】从a点到c点分子间的作用力表现为引力,分子间的作用力做正功,速度增加;从c点到d点分子间的作用力表现为斥力,分子间的作用力做负功,速度减小,所以在c点速度最大.'8.【答案】B【解析】内能是物体内所有分子的动能和分子势能的总和,故A错;温度是分子平均动能的标志,温度高,分子平均动能大,B对;物体的内能是与物体的物质的量、温度、体积以及存在状态都有关的量,C、D中的描述都不完整.9.【答案】D【解析】物体的内能由温度、体积及物质的量决定,不只由温度决定,故选项A、B错误.在自发的热传递过程中,热量是由高温物体传给低温物体,而内能大的物体不一定温度高,在热传递过程中完全有可能内能大的物体内能继续增大,内能小的物体内能继续减小,故选项C错误;关于热量的论述,选项D是正确的.10.【答案】C【解析】将n次打气的气体和容器中原有气体分别看成是初态,将打气后容器内气体看成是末态,利用等温分态分式,有pV+np0V0=p′V,得n次打气后容器内气体的压强p′=p+n(),即C 正确.11.【答案】B【解析】纤细小虫能停在平静的液面上,是由于液体表面张力的作用;墨水滴入水中出现扩散现象,这是分子无规则运动的结果;“破镜不能重圆”,是因为接触部分的分子间引力较微弱的结果.用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是晶体各向同性的表现,选项B正确.;12.【答案】B【解析】13.【答案】C【解析】对于饱和汽来说,飞入液体的分子和从液面上飞出的分子数目相同,已达到动态平衡,故液面上方的汽分子的密度保持不变,C项正确.14.【答案】C【解析】设最多可装的瓶数为n,由玻意耳定律有pV=p0(V+nV0),所以n===56.15.【答案】A【解析】由盖—吕萨克定律=可得=,即ΔV=·V1,所以ΔV1=×V1,ΔV2=×V2(V1、V2分别是气体在5 ℃和10 ℃时的体积),而=,所以ΔV1=ΔV2,A正确.%16.【答案】(1)7.65×10-2(2)1.2×10-11(3)1.6×10-10【解析】(1)用填补法数出在油膜范围内的格数(四舍五入)为85个,油膜面积为S=85×(3.0×10-2)2m2=7.65×10-2m2.(2)因为50滴油酸酒精溶液的体积为1 mL,且溶液含纯油酸的浓度为0.06%,故每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为:V0=×0.06% mL=1.2×10-11m3.(3)把油酸薄膜的厚度视为油酸分子的直径,可估算出油酸分子的直径为d==m≈1.6×10-10m.17.【答案】(1)30 cm (2)117 ℃【解析】(1)设右管中注入的水银高度是Δh,对A部分气体分析,其做等温变化,根据玻意耳定律有p1V1=p2V2p1=p0+14 cmHg+10 cmHg,p2=p0+14 cmHg+Δh·V1=l1S,V2=(l1-ΔL)S代入数据解得再加入的水银高Δh=30 cm.(2)设升温前温度为T0,升温后温度为T,缓慢升温过程中,对A部分气体分析,升温前V2=(l1-ΔL)S,p2=p0+14 cmHg+Δh升温结束后V3=l1S,p3=p0+14 cmHg+Δh+ΔL由理想气体状态方程得=T0=300 K解得T=390 K则升温后的温度为t=117 ℃.18.【答案】(1)8(2)4.5【解析】(1)冰刚好全部熔化指的是混合后的温度恰好为0 ℃.设冰的质量为m1,水蒸气的质量为m2,则有m1λ=m2L+cm2Δt,所以==≈8.(2)同(1)可得方程式如下:m1λ+m1cΔt′=m2L+cm2Δt′,即==≈4.5.19.【答案】(1)327 ℃(2) 0.5 m3(3)做负功大于【解析】(1)气体做等容变化,由查理定律得=解得T1=600 K ,即t1=327 ℃.(2)由理想气体状态方程得=解得V1=0.5 m3.(3)体积减小,汽缸内气体对外界做负功;由ΔU=W+Q知,汽缸内气体放出的热量大于气体内能的减少量.。
人教版高中物理选修3-3测试题及答案解析全套
人教版高中物理选修3-3测试题及答案解析全套含模块综合测试题,共5套阶段验收评估(一)分子动理论(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分,第1~5小题中只有一个选项符合题意,第6~8小题中有多个选项符合题意,全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1.下列说法中正确的是()A.扩散现象就是布朗运动B.布朗运动是扩散现象的特例C.布朗运动就是分子热运动D.扩散现象、布朗运动和分子热运动都随温度的升高而变得剧烈解析:选D扩散现象:相互接触的物质彼此进入对方的现象。
不同的固体间、液体间、气体间均可以发生。
扩散现象可以是分子的扩散,也可以是原子、电子等微观粒子的扩散,是由两种接触物质的浓度差引起的。
同种物质间无所谓扩散运动,但同种物质内分子也存在永不停息的无规则运动。
布朗运动:悬浮在液体或气体中的小颗粒的无规则的运动。
它是由液体或气体分子对悬浮颗粒的无规则的碰撞不平衡引起的,并不是分子的无规则运动,也不是扩散现象。
但是扩散现象和布朗运动都反映了分子的无规则热运动。
2.关于温度的概念,下述说法中正确的是()A.温度是分子平均动能的标志,温度越高,则分子平均动能越大B.温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大C.当某物体的内能增加时,则该物体的温度一定升高D.甲物体的温度比乙物体的温度高,则甲物体分子平均速率比乙物体分子平均速率大解析:选A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,但不是每一个分子的动能都增大,A正确,B错误。
物体的内能等于所有分子动能和势能之和,内能的变化与分子动能、势能都有关系,C错误。
甲物体的温度比乙物体的温度高,甲物体分子平均动能比乙物体分子平均动能大,由于不明确甲、乙物体分子质量的大小,无法判定两者分子平均速率大小,D错误。
3.A、B两个分子的距离等于分子直径的10倍,若将B分子向A分子靠近,直到不能再靠近的过程中,关于分子力做功及分子势能的变化说法正确的是()A.分子力始终对B做正功,分子势能不断减小B.B分子始终克服分子力做功,分子势能不断增大C.分子力先对B做正功,而后B克服分子力做功,分子势能先减小后增大D.B分子先克服分子力做功,而后分子力对B做正功,分子势能先增大后减小解析:选C由于两分子的距离等于分子直径的10倍,即r=10-9m,则将B分子向A分子靠近的过程中,分子间相互作用力对B分子先做正功、后做负功,分子势能先减小、后增大。
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人教版高中物理选修3-3测试题全套及答案第七章 学业质量标准检测本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分100分,时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第1~6小题只有一个选项符合题目要求,第7~10小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.(河北省“名校联盟”2018届高三教学质量检测)下列选项正确的是( D )A .液体温度越高,悬浮颗粒越大,布朗运动越剧烈B .布朗运动是指悬浮在液体中固体颗粒的分子的无规则运动C .液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的D .当分子间距增大时,分子间的引力和斥力都减小解析:温度越高,分子运动越剧烈,悬浮在液体中的颗粒越小,撞击越容易不平衡,则它的布朗运动就越显著,A 错误;布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,B 错误;液体中的扩散现象是由于液体分子的无规则运动引起的,C 错误;当分子间距增大时,分子间的引力和斥力都减小,D 正确。
2.(上海市鲁迅中学2017~2018学年高二上学期期末)一定质量0℃的水,凝固成0℃的冰时,体积变化,下列正确的说法是( A )A .分子平均动能不变,分子势能减小B .分子平均动能减小,分子势能增大C .分子平均动能不变,分子势能增大D .分子平均动能增大,分子势能减小解析:因为0℃的水凝固成0℃的冰需要放出热量,所以质量相同的0℃的冰比0℃的水内能小;因为内能包括分子动能和分子势能,由于温度不变,分子平均动能不变,因此放出的部分能量应该是由分子势能减小而释放的。
故选A 。
3.已知阿伏加德罗常数为N A ,某物质的摩尔质量为M ,则该物质的分子质量和m kg 水中所含氢原子数分别是( A )A.M N A ,19mN A ×103 B .MN A,9mN A C.M N A ,118mN A ×103 D.N A M,18mN A 解析:某物质的摩尔质量为M ,故其分子质量为M N A ;m kg 水所含摩尔数为m ×10318,故氢原子数为m ×10318×N A ×2=mN A ×1039,故A 选项正确。
4.(贵州丹寨民族高中2015年高二检测)右图是某一微粒的布朗运动路线图。
若t =0时刻它在O 点,然后每隔5s 记录一次微粒位置(依次为a 、b 、c 、d 、e 、f ),最后将各位置按顺序连接而得到此图。
下述分析中正确的是( D )A .线段ab 是微粒在第6s 初至第10s 末的运动轨迹B .t =12.5s 时刻,微粒应该在bc 线上C .线段Oa 的长度是微粒前5s 内的路程大小D .虽然t =30s 时微粒在f 点,但它不一定是沿ef 方向到达f 点的 解析:图中直线是相邻两时刻微粒对应位置的连线,也是这段时间内微粒的位移,但不是微粒的运动轨迹,D 正确。
5.(山东省菏泽市2017~2018学年高二下学期期中)下列说法正确的是( D )A .只要温度相同,任何分子的平均速率都相同B .不管分子间距离是否等于r 0(r 0是平衡位置分子距离),只要分子力做正功,分子势能就增大,反之分子势能就减小C .1℃等于1KD .如果两个系统分别与第三个系统同时达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡 解析:相同温度时,所有气体的分子平均动能相同,但由于分子质量不同,则其平均速率不一定相同,故A 错误;分子力做功与重力做功相类似,当分子间作用力做正功时,分子势能一定减小,故B 错误;摄氏温度的0℃与热力学温度的273K 相同,则C 错误;根据温度的定义,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,D 正确。
6.实验室有一支读数不准确的温度计,在测冰水混合物的温度时,其读数为20℃;在测1标准大气压下沸水的温度时,其读数为80℃。
下面分别是温度计示数为41℃时对应的实际温度和实际温度为60℃时温度计的示数,其中正确的是( C )A .41℃,60℃B .21℃,40℃C .35℃,56℃D .35℃,36℃解析:此温度计每一刻度表示的实际温度为10080-20℃=53℃,当它的示数为41℃时,它上升的格数为41-20=21(格),对应的实际温度应为21×53℃=35℃;同理,当实际温度为60℃时,此温度计应从20开始上升格数为6053=36(格),它的示数为36℃+20℃=56℃,所以C 正确。
7.(江苏无锡市天一中学2016年高二下学期期中)分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质,据此可判断下列说法中正确的是( ACD )A .显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的做无规则运动,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它元素解析:墨水中的小碳粒的运动是因为大量水分子对它的撞击作用力不平衡导致的,并且没有规则,这反映了液体分子运动的无规则性,故A 正确;当分子间距离为r 0时,分子间作用力最小,所以当分子间距离从r 0处增大时,分子力先增大后减小,故B 错误;当分子间距离等于r 0时,分子间的势能最小,分子可以从距离小于r 0处增大分子之间距离,此时分子势能先减小后增大,故C 正确;温度越高,分子无规则运动的剧烈程度越大,因此在真空、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,故D 正确。
故选ACD 。
8.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是( BC )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势能的缘故B .一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子平均动能不变C .一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子势能的总和D .如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加解析:气体分子间的距离比较大,甚至可以忽略分子间的作用力,分子势能也就不存在了,所以气体在没有容器的约束下散开是分子无规则热运动的结果,所以A 错。
100℃的水变成同温度的水蒸气,分子的平均动能不变,所以B 正确。
根据内能的定义可知C 正确。
如果气体的温度升高,分子的平均动能增大,热运动的平均速率也增大,这是统计规律,但就每一个分子来讲,速率不一定增加,故D 项错误。
9.(河北省邢台市2017-2018学年高二下学期月考)一铜块和一铁块,质量相等,铜块的温度T 1,比铁块的温度T 2高,当它们接触在一起时,如果不和外界交换能量,则( AD )A .从两者开始接触到热平衡的整个过程中,铜块放出的热量等于铁块吸收的热量B .在两者达到热平衡以前的任意一段时间内,铜块放出的热量不等于铁块吸收的热量C .达到热平衡时,铜块的温度是T =T 1+T 22D .达到热平衡时,两者的温度相等解析:在系统不和外界交换能量的条件下,高温的铜块放出的热量一定等于低温的铁块吸收的热量。
达到热平衡时,两者的温度一定相等,故A 、D 正确,B 错误,由Q =cm Δt 知铜块和铁块的比热容不同,达到热平衡时的温度T ≠T 1+T 22,C 错误。
10.(河北省冀州中学2017年高二下学期期中)如图所示,甲分子固定在坐标原点O ,乙分子沿x 轴运动,两分子间的分子势能E p 与两分子间距离的关系如图中曲线所示。
图中分子势能的最小值为-E 0。
若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( BD )A .乙分子在P 点(x =x 2)时,加速度最大B .乙分子在P 点(x =x 2)时,其动能为E 0C .乙分子在Q 点(x =x 1)时,处于平衡状态D .乙分子的运动范围为x ≥x 1解析:分子处于r 0位置时所受分子合力为零,加速度为零,此时分子势能最小,分子的动能最大,总能量保持不变。
由题图可知x 2位置即是r 0位置,此时加速度为零,A 错误;x =x 2位置,势能为-E 0,因总能量为0,则动能为E 0,B 项正确;在Q 点,E p =0,但分子力不为零,分子并非处于平衡状态,C 项错误;在乙分子沿x 轴向甲分子靠近的过程中,分子势能先减小后增大,分子动能先增大后减小,即分子的速度先增大后减小,到Q 点分子的速度刚好减为零,此时由于分子斥力作用,乙分子再远离甲分子返回,即乙分子运动的范围为x ≥x 1,D 项正确。
第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共3小题,共18分。
把答案直接填在横线上)11.(5分)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r 0。
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ACE 。
A .在r >r 0阶段,F 做正功,分子动能增加,势能减小B .在r <r 0阶段,F 做负功,分子动能减小,势能也减小C .在r =r 0时,分子势能最小,动能最大D .在r =r 0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:在r >r 0阶段,当r 减小时F 做正功,分子势能减小,分子动能增加,故选项A 正确。
在r <r 0阶段,当r 减小时F 做负功,分子势能增加,分子动能减小,故选项B 错误。
在r =r 0时,分子势能最小,动能最大,故选项C 正确。
在r =r 0时,分子势能最小,但不为零,故选项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,故选项E 正确。
12.(6分)用放大600倍的显微镜观察布朗运动,估计放大后的小颗粒(碳)体积为0.1×10-9m 3,碳的密度是2.25×103kg /m 3,摩尔质量是1.2×10-2kg/mol 。
则该小碳粒含分子数约为5.2×1010个。
(阿伏加德罗常数为6.0×1023mol -1);由此可知布朗运动不是(选填“是”或“不是”)分子的运动。
解析:显微镜放大的线度,即直径。
小颗粒的实际体积V =0.1×10-96003m 3① 碳的摩尔体积V mol =M ρ=1.2×10-22.25×103m 3② 则碳粒个数N =V V mol N A③ 解①②③得:N =5.2×1010个可见每一个小炭粒都含有大量的分子,由此可知,布朗运动不是分子的运动。
13.(7分)(江苏省兴化一中2017年高二下学期月考)在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中,若所用油酸酒精溶液的浓度为每104mL 溶液中含有纯油酸6mL ,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,用笔在玻璃板上描绘出油酸膜的轮廓形状再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标纸中正方形方格的边长为1cm ,试求:(1)油酸膜的面积是110cm 2; (2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是8×10-6mL ;(3)按以上实验数据估测出油酸分子的直径7×10-10m 。