2020届高三高考物理二轮复习专题强化练习题卷:热学
2020年高考物理《热学》专题训练卷及答案解析

2020年高考物理热学专题训练卷一、选择题1.对于实际的气体,下列说法正确的是A.气体的内能包括气体分子的重力势能B.气体的内能包括气体分子之间相互作用的势能C.气体的内能包括气体整体运动的动能D.气体的体积变化时,其内能可能不变E.气体的内能包括气体分子热运动的动能解析气体的内能是指所有气体分子热运动的动能和相互作用的势能之和,不包括分子的重力势能和气体整体运动的动能,选项A、C错误,B、E正确;气体体积变化时,其分子势能可能增加、可能减小,而分子的动能可能增加、可能减小,其内能可能不变,选项D 正确。
答案BDE2.如图所示,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。
现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸。
待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积。
假设整个系统不漏气。
下列说法正确的是A.气体自发扩散前后内能相同B.气体在被压缩的过程中内能增大C.在自发扩散过程中,气体对外界做功D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变解析由于隔板右侧是真空,隔板抽开后,气体自发扩散至整个汽缸,并不做功也没有热量交换,所以自发扩散前后内能相同,故选项A正确,选项C错误;气体被压缩过程中,外界对气体做功,没有热量交换,根据ΔU=W+Q,气体的内能增大,故选项B、D正确;气体被压缩过程中,温度升高,分子平均动能增大,故选项E错误。
答案ABD3.下列说法中正确的是A.石墨和金刚石是晶体,玻璃和木炭是非晶体B.同种元素形成的晶体只能有一种排列规律C.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的D.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点E.晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的解析根据晶体和非晶体的特性和分类知A项正确;同种元素原子可以按不同结构排列,即具有不同的空间点阵,物理性质则不同,如石墨和金刚石,B项错误;晶体的分子(或原子、离子)排列规则,构成空间点阵,非晶体的分子(或原子、离子)排列不规则,C项正确;由于物质内部原子排列的明显差异,导致了晶体与非晶体物理化学性质的巨大差别,晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,D项正确;单晶体的物理性质是各向异性的,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性的,故E项错误。
山东省2020年高考物理二轮复习:12 热学(选修3—3)D卷

山东省2020年高考物理二轮复习:12 热学(选修3—3)D卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、多选题 (共9题;共27分)1. (3分)(2017·洛阳模拟) 下列说法正确的是()A . 雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力B . 布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的不规则性C . 给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的D . 单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的2. (3分)下列说法正确的是()A . 在完全失重的情况下,气体的压强为零B . 液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力C . 当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小D . 水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小E . 不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化3. (3分)(2017·新化模拟) 下列说法中正确的是()A . 给车胎打气,越压越吃力,是由于分子间存在斥力B . 液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现C . 悬浮在水中花粉颗粒的布朗运动反映了花粉中分子做无规则的热运动D . 干湿泡温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远E . 液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性4. (3分)(2017·黑龙江模拟) 下列说法中正确的是()A . 一定质量的气体在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零B . 饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关C . 能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性D . 液体表面层分子间距离较大,这些液体分子间作用力表现为引力E . 若某气体摩尔体积为V,阿伏加德罗常数用NA表示,则该气体的分子体积为5. (3分)(2020·武汉模拟) 关于气体的性质及热力学定律,下列说法正确的是()A . 气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B . 气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大C . 一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大D . 气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性E . 外界对气体做正功,气体的内能一定增加6. (3分)(2017高二下·南昌期末) 关于下列四幅图的说法,正确的是()A . 甲图中估测油酸分子直径时,可把油酸分子简化为球形处理B . 乙图中,显微镜下看到的三颗微粒运动位置连线是它们做布朗运动的轨迹C . 烧热的针尖,接触涂上薄蜂蜡层的云母片背面上某点,经一段时间后形成图丙的形状,则说明云母为非晶体D . 丁图中分子间距离为r0时,分子间作用力F最小,分子势能也最小7. (3分)(2017·襄阳模拟) 下列说法正确的是()A . ﹣2℃时水已经结为冰,此时水分子已经停止了热运动B . 100℃水的内能小于100℃水蒸气的内能C . 悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈D . 若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大E . 一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵增大8. (3分) (2015高二下·石嘴山期中) 对于一定量的理想气体,下列说法正确的是()A . 若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变B . 若气体的内能不变,其状态也一定不变C . 若气体的温度随时间不段升高,其压强也一定不断增大D . 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关9. (3分) (2017高二上·永州期末) 对于一定质量的气体,下列说法中正确的是()A . 如果保持温度不变,则体积越小,压强越大B . 如果保持体积不变,则温度越高,压强越大C . 如果保持压强不变,则体积越小,温度越高D . 如果保持温度不变,则体积越小,内能越多二、填空题 (共1题;共3分)10. (3分) (2019高三上·安平月考) 一定质量的理想气体,由状态A通过如图所示的箭头方向变化到状态C,其中曲线AB为双曲线的一部分,直线BC与纵轴平行。
2020届高三二轮复习热学专项练习题(word版)(解析版)

2020届高三二轮复习热学专项练习(时间:45分钟分值:100分)非选择题(1~4每题15分,5~6每题20分)1.(1)(多选)下列说法正确的是________.A.在完全失重的情况下,气体的压强为零B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小D.水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化(2)一定质量的理想气体在a状态体积为V1=2 L,压强为p1=3 atm,温度为T1=300 K,在b状态体积为V2=6 L,压强为p2=1 atm,如果建立该气体的p-V图象如图所示,让该气体沿图中线段缓慢地从a状态变化到b状态,求:①气体处于b状态时的温度T2;②从a状态到b状态的过程中气体的最高温度T max.2.(1)(多选)下列说法正确的是________.A.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小B.布朗运动就是气体或液体分子的无规则运动C.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性D.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故E.即使科技再进步,第二类永动机也不可能制成(2)如图所示,一根粗细均匀的细玻璃管管口朝上竖直放置,玻璃管中有一段长为h=24 cm的水银柱封闭了一段长为x0=23 cm的空气柱,系统初始温度为T0=200 K,外界大气压恒为p0=76 cmHg.现将玻璃管开口封闭,将系统温度升至T=400 K,结果发现管中水银柱上升了2 cm.若空气可以看作理想气体,求升温后玻璃管内封闭的上、下两部分空气的压强.3.(1)(多选)以下说法正确的是________.A.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间的引力和斥力都为零B.物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能不一定越来越大C.科技再发达,也不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化D.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度降低E.气体能够充满整个容器,说明气体分子间的斥力很大(2)某同学将下端开口上端封闭的粗细均匀的长塑料管竖直地插入一盛有水银的容器中,此时通过测量可知封闭的理想气体气柱长度为l1=4 cm,容器中液面比管内的液面低H1=10 cm,外界大气压为p0=75 cmHg,且外界环境的温度恒定.①将塑料管沿竖直方向移动,当两液面的高度差为零时,求管内封闭的气柱长度.②将塑料管沿竖直方向移动,若要使塑料管内的液面比管外容器中液面高15 cm,应如何移动塑料管,移动的距离为多少?③将塑料管沿竖直方向移动,若要使塑料管内的液面比管外容器中液面低15 cm,应如何移动塑料管,移动的距离为多少?4.(1)一定质量的理想气体,由初始状态A开始,按图中箭头所示的方向进行了一系列状态变化,最后又回到初始状态A,即A→B→C→A(其中BC与纵轴平行,CA与横轴平行),则由A→B,气体的内能________(填“增大”、“减小”或“不变”);由C→A________(填“气体对外做功”或“外界对气体做功”).(2)平静呼吸时,一般成年人每次吸入和呼出的气体体积相等,约为500 mL.若呼出的气体在标准状态下的体积V=500 mL,气体在标准状态下的摩尔体积V0=22.4 L/mol,阿伏加德罗常数N A=6×1023 mol-1,求成年人每次呼出气体的分子个数.(结果保留三位有效数字)5.(1)(多选)如图所示,小朋友坐在滑梯上匀速下滑,在这个过程中________.A.小朋友的机械能逐渐转化为系统的内能,总能量不变B.因为能量是守恒的,小朋友的机械能大小不变C.该过程中产生的内能可以让小朋友再运动到滑梯顶端,而不产生其他影响D.由于摩擦,小朋友滑过的滑梯温度升高,分子的平均动能增大,但不是其中每一个分子的动能都增大E.由于摩擦,小朋友的裤子温度升高,分子的平均动能增大(2)如图所示,导热性能良好的气缸的开口向下,内有体积为V0的理想气体,外界大气压强为p0,环境温度为T0,轻活塞的横截面积为S,轻活塞与气缸之间的摩擦不计.现在活塞下面挂一个质量为m的小桶,活塞缓慢下移,并最终处于某一位置静止不动.已知重力加速度为g.①求挂上小桶后系统稳定时,气缸内气体的体积V.②拿掉小桶后,若要保持气缸内气体的体积V不变,环境温度需要升高到多少?气缸吸热还是放热?、6.(1)(多选)下列说法正确的是________.A.毛细现象是液体的表面张力作用的结果B.晶体在熔化时要吸热,说明晶体在熔化过程中分子动能增加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.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功3.0×105 J,若空气向外界放出热量2.5×105 J,则空气内能增加5×104 JE.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和非晶体相似,具有各向同性(2)如图所示,一左端开口、右端封闭、左右两管等长的U形玻璃管竖直放置.左管的下部封有长l1=25.0 cm的空气柱,中间有一段长l2=25.0 cm的水银柱,上部空气柱的长度l3=40.0 cm.水平部分管长l4=35.0 cm.已知大气压强为p0=75.0 cmHg,空气视为理想气体.现将一活塞(图中未画出)从左管开口处缓慢往下推,使管中水银刚好全部进入水平管中.假设活塞下推过程中没有漏气,空气柱温度与外界温度始终一致,求下推活塞的距离.2020届高三二轮复习力学实验专项练习参考答案1、[解析](1)根据气体压强的产生原因,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,A错误;液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,B正确;当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,C错误;气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,D正确;根据热力学第二定律,可知不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,E正确.(2)①根据题意,由理想气体状态方程有p1V1T1=p2V2T2代入数据解得T2=300 K②由题图可知,气体压强p与体积V之间的关系为p=4-12V(atm)由理想气体状态方程有p1V1T1=pVT代入数据并整理有T=-25(V-4)2+400(K),当V=4 L时,T最大,可得T max=400 K[答案](1)BDE(2)①300 K②400 K2、[解析](1)分子间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小,选项A对;布朗运动是固体小颗粒的运动,不是气体或液体分子的运动,选项B错;晶体的原子、分子都是按一定的规则排列的,具有空间上的周期性,选项C对;高原地区水的沸点较低,是高原地区大气压较低的缘故,选项D错;第二类永动机违背了热力学第二定律,一定不能制成,选项E对.(2)设升温后下部空气压强为p,玻璃管横截面积为S,对下部气体有(p0+p h)x0ST0=p(x0+2)ST代入数据得p=184 cmHg上部气体压强p′=p-p h=160 cmHg[答案](1)ACE(2)160 cmHg184 cmHg3、[解析](1)当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等,分子间作用力表现为零,A错误;物体内分子的平均动能仅由温度决定,与物体运动的快慢无关,B正确;能量转化具有方向性,因此不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,C正确;轮胎爆裂的一瞬间,气体膨胀对外做功,来不及发生热交换,因此气体的内能减少,温度降低,D正确;气体分子间距离很大,几乎没有相互作用力,分子散开是分子无规则运动的结果,E错误.(2)①塑料管内的空气等温变化,管内、外水银面恰好相平时,(p0-ρgH1)Sl1=p0Sl2l2=p0-ρgH1p0l1=3.47 cm②设管内气柱长l3(p0-ρgH1)Sl1=(p0-ρgH2)Sl3l3=p0-ρgH1p0-ρgH2l1=4.33 cm塑料管向上移动的距离x2=H2+l3-(l1+H1) =5.33 cm③设管内气柱长l4(p0-ρgH1)Sl1=(p0+ρgH3)Sl4l4=p0-ρgH1p0-ρgH3l1=2.89 cm塑料管向下移动的距离x3=l1+H1+H3-l4=26.11 cm[答案](1)BCD(2)①3.47 cm②向上移动 5.33 cm③向下移动26.11 cm4、[解析](1)由A→B,由pVT=恒量,可知理想气体温度升高,故内能增大;由C→A,等压变化,体积减小,故外界对气体做功.(2)每次呼出气体的物质的量:n=VV0每次呼出气体分子的个数:N=nN A解得:N=1.34×1022个[答案](1)增大外界对气体做功(2)1.34×1022个5、[解析](1)小朋友沿滑梯匀速下滑的过程中,动能不变,重力势能减小,故机械能减小,减小的重力势能逐渐转化为系统的内能,总能量不变,选项A正确,B错误;根据热力学第二定律,选项C错误;温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大,但不是每一个分子的动能都增大,选项D、E正确.(2)①挂上小桶后,稳定时气缸内气体的压强为p=p0-mg S气体等温变化,根据玻意耳定律,有p0V0=pV解得V=p0V0Sp0S-mg②最初及末状态,气体压强不变,根据盖-吕萨克定律,有V0T0=VT解得T=T0p0Sp0S-mg(也可由气体等容变化过程,根据查理定律得p0T=pT0,求解T)气体体积不变,温度升高,气缸要吸热[答案](1)ADE(2)①p0V0Sp0S-mg②T0p0Sp0S-mg吸热6、[解析](1)毛细现象是液体的表面张力作用的结果,A正确;晶体在熔化时要吸热,说明晶体在熔化过程中分子势能增加,B错误;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,C正确;根据热力学第一定律可知,选项D正确;液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和某些晶体相似,具有各向异性,E错误.(2)以cmHg为压强单位.在活塞下推前,左管下部空气柱的压强为p1=p0+l2活塞下推后,右管中空气柱的压强为p1′,由玻意耳定律得p1(l3+l2+2l1+l4)=p1′(l3+l2+l1+l4-l2)设活塞下推距离为Δx,则此时左管中空气柱的长度为l3′=l3+l2+l1-Δx 设此时左管中空气柱的压强为p3′,则p3′=p1′由玻意耳定律得p0l3=p3′l3′联立各式解得Δx=70.0 cm[答案](1)ACD(2)70.0 cm。
2020高考物理决胜大二轮新高考地区专用版文档:特色专项训练+热点12 热 学+Word版含解析

热点12热学(建议用时:20分钟)1.两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r 轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是()A.在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小B.在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小C.在r=r0时,分子势能最大,动能最小D.在r=r0时,分子势能为零2.氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是()A.图中两条曲线下面积不相等B.图中虚线对应于氧气分子平均动能较大的情形C.图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形D.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目3.对于一定质量的气体,当压强和体积发生变化时,根据分子动理论,以下说法正确的是()A.压强和体积都增大时,其分子平均动能可能不变B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小C.压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变D.压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大4.下列说法不正确的是()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.在完全失重的环境下,熔化的金属能收缩成标准的球形是表面张力作用的结果5.如图,一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p-V图中从a到b的直线所示.在此过程中下列说法不正确的是()A.气体温度一直升高B.气体内能保持不变C.气体一直对外做功D.气体吸收的热量大于对外做功6.如图所示,在一定质量的理想气体压强随体积变化的p-V图象中,气体先后经历了ab、bc、cd、da四个过程,其中ab垂直于cd,ab垂直于V轴且与p轴平行,bc、da是两条等温线,下列判断不正确的是()A.气体在状态a时的温度低于在状态c时的温度B.从a→b的过程,气体分子密集程度不变,分子平均动能增加C.从a→b→c的过程,气体密度不断减小,温度先升高后不变D.从c→d的过程,气体放出的热量大于外界对气体做的功7.如图,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸.待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积.假设整个系统不漏气.下列说法不正确的是()A.气体自发扩散前后内能相同B.气体在被压缩的过程中内能增大C.在自发扩散过程中,气体对外界做功D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功8.如图是一定质量的理想气体的p-T图,气体从a→b→c→a完成一次循环,关于气体的变化过程.下列说法不正确的是( )A .气体在a 态的体积V a 小于在c 态的体积V cB .a →b 过程气体的分子密度变大C .c →a 过程气体压强增大,从微观讲是由于气体分子与器壁碰撞的频繁程度增大引起的D .若a →b 过程气体吸热300 J ,c →a 过程放热400 J ,则c →a 过程外界对气体做功100 J热点12 热 学1.解析:选A.由E p -r 图可知: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B 错误;在r =r 0时,分子势能最小,但不为零,动能最大,故C 、D 错误.2.解析:选C.根据图线的物理意义可知,曲线下的面积表示总分子数,所以图中两条曲线下面积相等,选项A 错误;温度是分子平均动能的标志,且温度越高,速率大的分子比例较大,所以图中实线对应于氧气分子平均动能较大的情形,虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形,选项B 错误,C 正确;根据曲线不能求出任意区间的氧气分子数目,选项D 错误.3.解析:选D.当气体的体积增大时,单位体积内的分子数减少,只有气体的温度升高,分子平均动能增大,压强才能增大,A 、B 错误;当体积减小时,单位体积内的分子数增多,温度不变、降低、升高都可能使压强增大,C 错误;同理体积增大时,温度不变、降低、升高都可能使压强减小,D 正确.4.解析:选A.将一晶体敲碎后,得到的小颗粒仍是晶体,故A 错误;单晶体具有各向异性,有些单晶体沿不同方向上的光学性质不同,故B 正确;例如金刚石和石墨由同种元素构成,但由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,故C 正确;熔化的金属能收缩成标准的球形,是由于表面张力的作用,故D 正确.5.解析:选B.由理想气体的状态方程pV T=C 知,从a 到b 气体温度一直升高,故A 正确;一定质量的理想气体的内能由温度决定,可知气体内能一直增加,故B 错误;气体体积逐渐膨胀,一直对外做功,故C 正确;根据热力学第一定律可知,气体一直从外界吸热,吸收的热量一部分用来对外做功,一部分用来增加气体的内能,故D 正确.6.解析:选C.根据题图可知,气体在状态a 和状态b 时体积相同,气体的压强越大,温度越高,故状态b 的温度比状态a 的温度高,又bc 为等温线,所以状态c 的温度比状态a 的温度高,A 正确.气体在状态a 和状态b 时体积相同,故分子密集程度不变,状态b 的压强大,温度高,分子平均动能更大,B 正确.由c 到d ,气体体积减小,外界对气体做正功,且温度降低,内能减小,由热力学第一定律可得D 正确.从a 到b ,气体体积不变,密度不变,从b 到c ,气体体积变大,温度不变,C 错误.7.解析:选C.抽开隔板,气体自发扩散过程中,气体对外界不做功,与外界没有热交换,因此气体的内能不变,A 项正确,C 项错误;气体在被压缩的过程中,外界对气体做功,D 项正确;由于气体与外界没有热交换,根据热力学第一定律可知,气体在被压缩的过程中内能增大,B 项正确.8.解析:选B.c →a 过程气体压强增大,温度降低,根据pV T=C 可知体积减小,故气体在a 态的体积V a 小于在c 态的体积V c ,故A 正确;a →b 过程是等容变化,气体的分子密度不变,故B 错误;c →a 过程温度降低,气体分子的平均动能减小,气体压强增大,体积减小,气体的分子数密度增大,所以从微观讲是由于气体分子与器壁碰撞的频繁程度增大引起的,故C 正确;由热力学第一定律可知,若a →b 过程气体吸热300 J ,c →a 过程放热400 J ,则c →a 过程外界对气体做功100 J ,故D 正确.。
【2020】最新高考物理热学复习试题-Word版试卷及答案解析

一、选择题1. 一位质量为60 kg的同学为了表演“轻功”(1)关于气球内气体的压强,下列说法正确的是B.是由于气体重力而产生的C.是由于气体分子之间的斥力而产生的(2)在这位同学慢慢站上轻质塑料板中间位置的过程中,球内气体温度可视为不变。
下列说法正确的是A.球内气体体积变大B.球内气体体积变小C.球内气体内能变大(3) 为了估算气球内气体的压强,这位同学在气球的外表面涂上颜料,在轻质塑料板面和气球一侧表面贴上间距为2.0 cm的方格纸。
表演结束后,留下气球与方格纸接触部分的“印迹”如图所示若表演时大气压强为1.013105Pa,取g=10 m/s2,则气球内气体的压强为7. 假如全世界60亿人同时数1 g水的分子个数,每人每小时可以数5 000个,不间断地数,则完成任务所需时间最接近(阿伏加德罗常数NA取6×1023 mol-1) ( )A.10年B.1千年C.10万年D.1千万年答案: CA.弯管左管内外水银面的高度差为hC.若把弯管向下移动少许,右管内的水银柱沿管壁上升D.若环境温度升高,右管内的水银柱沿管壁上升答案: ACD9.已知地球半径约为 6.4×106 m,空气的摩尔质量约为29×10-3kg/mol,一个标准大气压约为1.0×105 Pa.利用以上数据可估算出地球表面大气在标准状况下的体积为 ( )A.4×1016 m3B.4×1018 m3C.4×1020 m3D.4×1022 m3答案: B10.对一定量的气体,下列说法正确的是( )A.气体的体积是所有气体分子的体积之和B.气体分子的热运动越剧烈,气体温度就越高C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的答案: BC11.已知理想气体的内能与温度成正比,如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线则在整个过程中气缸内气体的内能 ( )B.先减小后增大C.单调变化D.保持不变答案:B12.下列说法正确的是( )B.热量只能从高温物体向低温物体传递C.遵守热力学第一定律的过程一定能实现D.做功和热传递是改变物体内能的两种方式答案: D13.地面附近有一正在上升的空气团,它与外界的热交换忽略不计,已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中(不计气团内分子间的势能) ( )A.体积减小,温度降低B.体积减小,温度不变C.体积增大,温度降低D.体积增大,温度不变答案: C(2)往一杯清水中滴入一滴红墨水,一段时间后,整杯水都变成了红色.这一现象在物理学中称为现象,是由于分子的而产生的,这一过程是沿着分子热运动的无序性的方向进行的.答案: (1)大分子引力 (2)扩散无规则运动(热运动) 增加15.如图所示,喷雾器内有10 L水,上部封闭有1 atm的空气2 L.关闭喷雾阀门,用打气筒向喷雾器内再充入1 atm的空气3 L(设外界环境温度一定,空气可看作理想气体).(1)当水面上方气体温度与外界温度相等时,求气体压强,并从微观上解释气体压强变化的原因.答案:(1)2.5 atm 温度不变,分子平均动能不变,单位体积内分子数增加,所以压强增加(2)吸热气体对外做功而内能不变,根据热力学第一定律可知气体吸热16.(I)下列说法正确的是(A)气体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和;(C)功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功;(D)热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体;(E)一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小;(1)氦气在停止加热前的体积;(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积。
2020高考物理二轮基础保分京津鲁琼新课改专用过关热学及答案详解(7页)

2020高考物理二轮基础保分京津鲁琼新课改专用过关热学1.关于晶体和非晶体,正确的说法是()A.它们的微观结构不同,晶体内部的物质微粒是有规则地排列,而非晶体内部是不规则地排列B.单晶体具有固定的熔点,多晶体和非晶体熔点不固定C.具有规则的几何外观的是单晶体,否则是非晶体D.物理性质各向异性的是单晶体,各向同性的一定是非晶体解析:选A晶体和非晶体的微观结构不同,晶体内部的物质微粒是有规则地排列,而非晶体内部是不规则地排列,选项A正确;单晶体和多晶体具有固定的熔点,非晶体没有确定的熔点,选项B错误;具有规则的几何外观的是单晶体,否则是多晶体或者非晶体,选项C错误;物理性质各向异性的是单晶体,各向同性的可能是非晶体,也可能是多晶体,选项D错误。
2.下列说法中正确的是()A.第一类永动机违背能量守恒定律B.热量不能从低温物体传到高温物体C.单晶体和多晶体都表现为各向异性,非晶体则表现为各向同性D.一定质量的100 ℃的水变成100 ℃的水蒸气,系统的内能保持不变解析:选A第一类永动机违背了热力学第一定律,即能量守恒定律,故A项正确;热力学第二定律的实质在于揭示了:自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的,热量不能自发的从低温物体传到高温物体,除非引起其他变化,故B项不正确;所有的晶体都有确定的熔点,单晶体有规则的形状、在物理性质上表现为各向异性,多晶体没有规则的形状,在物理性质上表现为各向同性,非晶体在物理性质上表现为各向同性,故C项不正确;一定质量的100 ℃的水变为100 ℃的水蒸气,需要吸热,内能增加,故D项不正确。
3.[多选]如图所示,两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离r的变化关系,e为两曲线的交点。
下列说法正确的是()A.cd为斥力曲线,ab为引力曲线B.分子间距离减小,分子力一定增大C.当r=r e时,分子势能最小D.r e等于气体分子间的平均距离解析:选AC由题图可知r e为分子间的平衡距离,分子间距小于r e时,斥力大于引力,由此可知cd为斥力曲线,ab为引力曲线,故A正确;分子间距小于r e时,分子间距离减小,分子力增大,分子间距大于r e时,分子间距离减小时,分子力可能减小,可能增大,也可能先增大后减小,故B错误;分子间距从无穷远处到r e时,分子力表现为引力,分子力做正功,分子势能减小,分子间距继续减小时,分子力表现为斥力,分子力做负功,分子势能增大,故r =r e时,分子势能最小,故C正确;气体分子间空隙较大,平均距离远大于r e,故D错误。
备战2020高考物理二轮专题巩固:热学(含解析)

专题十五热学【考点集训】考点一分子动理论1.[2018河南八市第一次测评,16(1),5分](多选)关于热现象和热学规律,以下说法正确的有。
A.随分子间的距离增大,分子间的斥力减小,分子间的引力增大B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力C.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能不变D.自然界中的能量虽然是守恒的,但并非所有的能量都能利用E.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大答案BCD2.某物质的密度为ρ,摩尔质量为μ,阿伏加德罗常数为N A ,则单位体积该物质中所含的分子个数为()A.N AρB.N AμC.μN AρD.ρN Aμ答案 D3.[2019届湖北八校质检,33(1),5分](多选)对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.外界对物体做功,物体内能一定增加C.温度越高,布朗运动越显著D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大答案ACE考点二固体、液体、气体1.[2019届河北五校联考,33(1),5分](多选)对于一定质量的理想气体,下列论述中正确的是()A.若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强一定变大B.若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强可能不变C.若气体的压强不变而温度降低时,则单位体积内分子个数一定增加D.若气体的压强不变而温度降低时,则单位体积内分子个数可能不变E.若气体体积减小,温度升高,单位时间内分子对器壁的撞击次数增多,平均撞击力增大,因此压强增大答案ACE2.(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BCD3.一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞。
【精品整理】2020年高考物理二轮热点专题训练----《热学》(解析版)

2020年高考物理二轮热点专题训练----《热学》一选择题1.关于扩散现象,下列说法正确的是()A.温度越高,扩散进行得越快B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的【解析】根据分子动理论,温度越高,扩散进行得越快,故A正确;扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,不是化学反应,故C正确、B错误;扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,故D正确;液体中的扩散现象不是由于液体的对流形成的,是液体分子无规则运动产生的,故E错误.【答案】ACD2.近期我国多个城市的PM 2.5数值突破警戒线,受影响最严重的是京津冀地区,雾霾笼罩,大气污染严重.PM 2.5是指空气中直径等于或小于2.5微米的悬浮颗粒物,其飘浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放是形成PM 2.5的主要原因.下列关于PM 2.5的说法中正确的是()A.PM 2.5的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当B.PM 2.5在空气中的运动属于布朗运动C.温度越低PM 2.5活动越剧烈D.倡导低碳生活减少煤和石油等燃料的使用能有效减小PM 2.5在空气中的浓度E.PM 2.5中颗粒小一些的,其颗粒的运动比其他颗粒更为剧烈【答案】BDE【解析】“PM2.5”是指直径小于或等于2.5微米的颗粒物,PM2.5的尺度远大于空气中氧分子的尺寸的数量级,A错误.PM2.5在空气中的运动是固体颗粒的运动,属于布朗运动,B正确.大量空气分子对PM 2.5无规则碰撞,温度越高,空气分子对颗粒的撞击越剧烈,则PM 2.5的运动越激烈,C错误.导致PM 2.5增多的主要原因是环境污染,故应该提倡低碳生活,有效减小PM 2.5在空气中的浓度,D正确.PM 2.5中颗粒小一些的,空气分子对颗粒的撞击越不均衡,其颗粒的运动比其他颗粒更为剧烈,E正确.3.下列说法正确的是()A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动B.空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果C.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D.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故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【解析】水中花粉的布朗运动,反映的是水分子的热运动规律,则A项错;正是表面张力使空中雨滴呈球形,则B项正确;液晶的光学性质是各向异性,液晶显示器正是利用了这种性质,C项正确;高原地区大气压较低,对应的水的沸点较低,D项错误;因为纱布中的水蒸发吸热,则同样环境下湿泡温度计显示的温度较低,E项正确.【答案】BCE4.下列说法正确的是()A.1 g 100 ℃的水的内能小于1 g 100 ℃的水蒸气的内能B.气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关C.热力学过程中不可避免地出现能量耗散现象,能量耗散不符合热力学第二定律D.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律E.某种液体的饱和蒸汽压与温度有关【答案】ABE【解析】1 g 100 ℃的水的势能小于1 g 100 ℃的水蒸气的势能,温度相同,二者的分子平均动能相同,故A正确.气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,B正确.热力学过程中不可避免地出现能量耗散现象,能量耗散符合热力学第二定律,C错误.第一类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律,第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第二定律,D错误.某种液体的饱和蒸汽压与温度有关,E 正确.5.以下说法正确的是()A.影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距B.功转变为热的实际宏观过程一定是可逆过程C.用油膜法估测分子直径的实验中,把用酒精稀释过的油酸滴在水面上,待测油酸面扩散后又收缩的原因是水面受油酸滴冲击凹陷后恢复以及酒精挥发后液面收缩D.液晶具有液体的流动性又具有晶体的各向异性,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E.温度高的物体分子平均动能和内能一定大【答案】ACD【解析】影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距,差距越大蒸发越快,人们感觉干燥,差距越小蒸发越慢,人们感觉空气潮湿,A正确.功转变为热的实际宏观过程是不可逆的,B错误.由实验过程知,C正确.液晶的特点就是液晶既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性,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,D正确.温度是分子平均动能的标志,内能由平均动能、势能和分子数共同决定,E错误.6.关于分子动理论和热力学定律,下列说法中正确的是()A.空气相对湿度越大时,水蒸发越快B.物体的温度越高,分子平均动能越大C.第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第一定律D.两个分子间的距离由大于10-9m处逐渐减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先增大后减小到零,再增大E.若一定量气体膨胀对外做功50 J,内能增加80 J,则气体一定从外界吸收130 J的热量【答案】BDE【解析】空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发越慢,故A错误;温度是分子平均动能的标志,物体的温度越高,分子热运动就越剧烈,分子平均动能越大,故B正确;第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第二定律,不违反热力学第一定律,故C错误;两个分子间的距离由大于10-9 m处逐渐减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先表现为引力,引力先增大到最大值后减小到零,之后,分子间作用力表现为斥力,从零开始增大,故D正确;若一定量气体膨胀对外做功50 J,即W =-50 J,内能增加80 J,即ΔU=80 J,根据热力学第一定律ΔU=Q+W,得Q=ΔU-W =130 J,即气体一定从外界吸收130 J的热量.故E正确.7.如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e,对此气体,下列说法正确的是_____A.过程①中气体的压强逐渐减小B.过程②中气体对外界做正功C.过程④中气体从外界吸收了热量D.状态c、d的内能相等E .状态d 的压强比状态b 的压强小【答案】BDE【解析】本题考查对一定质量的理想气体的V—T 图线的理解、理想气体状态方程、热力学第一定律、理想气体内能及其相关的知识点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
热学1.(2019·石家庄一模)(1)(多选)下列说法正确的是________________.(填正确答案标号)A.图甲为中间有隔板的绝热容器,隔板左侧装有温度为T的理想气体,右侧为真空.现抽掉隔板,气体的最终温度仍为TB.图乙为布朗运动示意图,悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间跟它相撞的液体分子越多,撞击作用的不平衡性表现得越明显C.图丙为同一气体在0 ℃和100 ℃两种不同情况下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线,两图线与横轴所围图形的面积不相等D.图丁中,液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,液体表面层中分子间的作用力表现为引力E.图戊中,由于液体浸润管壁,管中液体能上升到一定高度,利用此原理把地下的水分引上来,就用磙子压紧土壤(2)如图所示,有一足够深的容器内装有密度ρ=1.0×103 kg/m3的液体,现将一端开口、另一端封闭,质量m=25 g、截面面积S=2.5 cm2的圆柱形玻璃细管倒插入液体中(细管本身玻璃的体积可忽略不计),稳定后用活塞将容器封闭,此时容器内液面上方的气体压强p0=1.01×105 Pa,玻璃细管内空气柱的长度l1=20 cm.已知所有装置导热良好,环境温度不变,重力加速度g取10 m/s2.①求玻璃细管内空气柱的压强;②若缓慢向下推动活塞,当玻璃细管底部与液面平齐时(活塞与细管不接触),求容器液面上方的气体压强.2.(2019·武汉市毕业生调研)(1)如图是人教版教材3-5封面的插图,它是通过扫描隧道显微镜拍下的照片:48个铁原子在铜的表面排列成圆圈,构成了“量子围栏”.为了估算铁原子直径,查到以下数据:铁的密度ρ=7.8×103 kg/m3,摩尔质量M=5.6×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数N A =6.0×1023 mol-1.若将铁原子简化为球体模型,铁原子直径的表达式D=________________,铁原子直径约为________________m(结果保留一位有效数字).(2)如图所示,总容积为3V0、内壁光滑的气缸水平放置,一横截面积为S的轻质薄活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞左侧由跨过光滑定滑轮的细绳与一质量为m的重物相连,气缸右侧封闭且留有抽气孔.活塞右侧气体的压强为p0,活塞左侧气体的体积为V0,温度为T0.将活塞右侧抽成真空并密封,整个抽气过程中缸内气体温度始终保持不变.然后将密封的气体缓慢加热.已知重物的质量满足关系式mg=p0S,重力加速度为g.求:①活塞刚碰到气缸右侧时气体的温度;②当气体温度达到2T0时气体的压强.3.(2019·全国卷Ⅰ)(1)某容器中的空气被光滑活塞封住,容器和活塞绝热性能良好,空气可视为理想气体.初始时容器中空气的温度与外界相同,压强大于外界压强.现使活塞缓慢移动,直至容器中的空气压强与外界相同.此时,容器中空气的温度________________(填“高于”“低于”或“等于”)外界温度,容器中空气的密度________________(填“大于”“小于”或“等于”)外界空气的密度.(2)热等静压设备广泛应用于材料加工中.该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改善其性能.一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13 m3,炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氩气压入到炉腔中.已知每瓶氩气的容积为3.2×10-2 m3,使用前瓶中气体压强为1.5×107 Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0×106 Pa;室温温度为27 ℃.氩气可视为理想气体.(ⅰ)求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;(ⅱ)将压入氩气后的炉腔加热到1227 ℃,求此时炉腔中气体的压强.4.(2019·全国卷Ⅲ)(1)用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是____________________________________________________________________.实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________.为得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是________________________________________________.(2)如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0 cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0 cm.若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同.已知大气压强为76 cmHg,环境温度为296 K.(ⅰ)求细管的长度;(ⅱ)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度.5.(2019·江西省八校联考)(1)(多选)下列说法正确的是________________.(填正确答案标号)A.当分子间距r>r0时,分子间的引力随着分子间距的增大而增大,分子间的斥力随着分子间距的增大而减小,所以分子力表现为引力B.一定质量的理想气体放出热量,它的内能可能增加C.大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大D.第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因都是违背了能量守恒定律E.一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的(2)一质量M=10 kg、高度L=35 cm的圆柱形气缸,内壁光滑,气缸内有一厚度可忽略的活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞质量m=4 kg、横截面积S=50 cm2.温度t0=27 ℃时,用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图甲所示,气缸内气体柱的高L1=32 cm.如果用绳子系住气缸底,将气缸倒过来悬挂起来,如图乙所示,气缸内气体柱的高L2=28 cm,两种情况下气缸都处于竖直状态,取重力加速度g=10 m/s2,零摄氏度对应的热力学温度为273 K.②求当时的大气压强;②图乙状态时,在活塞下挂一质量m0=3 kg的物体,如图丙所示,则温度升高到多少摄氏度时,活塞将从气缸中脱落.(结果保留两位小数)答案1.(2019·石家庄一模)(1)(多选)下列说法正确的是________________.(填正确答案标号)A.图甲为中间有隔板的绝热容器,隔板左侧装有温度为T的理想气体,右侧为真空.现抽掉隔板,气体的最终温度仍为TB.图乙为布朗运动示意图,悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间跟它相撞的液体分子越多,撞击作用的不平衡性表现得越明显C.图丙为同一气体在0 ℃和100 ℃两种不同情况下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线,两图线与横轴所围图形的面积不相等D.图丁中,液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,液体表面层中分子间的作用力表现为引力E.图戊中,由于液体浸润管壁,管中液体能上升到一定高度,利用此原理把地下的水分引上来,就用磙子压紧土壤(2)如图所示,有一足够深的容器内装有密度ρ=1.0×103 kg/m3的液体,现将一端开口、另一端封闭,质量m=25 g、截面面积S=2.5 cm2的圆柱形玻璃细管倒插入液体中(细管本身玻璃的体积可忽略不计),稳定后用活塞将容器封闭,此时容器内液面上方的气体压强p0=1.01×105 Pa,玻璃细管内空气柱的长度l1=20 cm.已知所有装置导热良好,环境温度不变,重力加速度g取10 m/s2.①求玻璃细管内空气柱的压强;②若缓慢向下推动活塞,当玻璃细管底部与液面平齐时(活塞与细管不接触),求容器液面上方的气体压强.[答案](1)ADE(2)①1.02×105 Pa②2.03×105 Pa2.(2019·武汉市毕业生调研)(1)如图是人教版教材3-5封面的插图,它是通过扫描隧道显微镜拍下的照片:48个铁原子在铜的表面排列成圆圈,构成了“量子围栏”.为了估算铁原子直径,查到以下数据:铁的密度ρ=7.8×103 kg/m3,摩尔质量M=5.6×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数N A =6.0×1023 mol-1.若将铁原子简化为球体模型,铁原子直径的表达式D=________________,铁原子直径约为________________m(结果保留一位有效数字).(2)如图所示,总容积为3V0、内壁光滑的气缸水平放置,一横截面积为S的轻质薄活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞左侧由跨过光滑定滑轮的细绳与一质量为m的重物相连,气缸右侧封闭且留有抽气孔.活塞右侧气体的压强为p0,活塞左侧气体的体积为V0,温度为T0.将活塞右侧抽成真空并密封,整个抽气过程中缸内气体温度始终保持不变.然后将密封的气体缓慢加热.已知重物的质量满足关系式mg=p0S,重力加速度为g.求:①活塞刚碰到气缸右侧时气体的温度;②当气体温度达到2T0时气体的压强.[答案](1)36MπρN A3×10-10(2)①1.5T0②43p03.(2019·全国卷Ⅰ)(1)某容器中的空气被光滑活塞封住,容器和活塞绝热性能良好,空气可视为理想气体.初始时容器中空气的温度与外界相同,压强大于外界压强.现使活塞缓慢移动,直至容器中的空气压强与外界相同.此时,容器中空气的温度________________(填“高于”“低于”或“等于”)外界温度,容器中空气的密度________________(填“大于”“小于”或“等于”)外界空气的密度.(2)热等静压设备广泛应用于材料加工中.该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改善其性能.一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13 m3,炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氩气压入到炉腔中.已知每瓶氩气的容积为3.2×10-2 m3,使用前瓶中气体压强为1.5×107 Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0×106 Pa;室温温度为27 ℃.氩气可视为理想气体.(ⅰ)求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;(ⅱ)将压入氩气后的炉腔加热到1227 ℃,求此时炉腔中气体的压强.[答案](1)低于大于(2)(ⅰ)3.2×107 Pa(ⅱ)1.6×108 Pa4.(2019·全国卷Ⅲ)(1)用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是____________________________________________________________________.实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________.为得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是________________________________________________.(2)如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0 cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0 cm.若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同.已知大气压强为76 cmHg,环境温度为296 K.(ⅰ)求细管的长度;(ⅱ)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度.[答案](1)使油酸在浅盘的水面上容易形成一块单分子层油膜把油酸酒精溶液一滴一滴地滴入小量筒中,测出1 mL油酸酒精溶液的滴数,得到一滴溶液中纯油酸的体积单分子层油膜的面积(2)(ⅰ)41 cm(ⅱ)312 K5.(2019·江西省八校联考)(1)(多选)下列说法正确的是________________.(填正确答案标号)A.当分子间距r>r0时,分子间的引力随着分子间距的增大而增大,分子间的斥力随着分子间距的增大而减小,所以分子力表现为引力B.一定质量的理想气体放出热量,它的内能可能增加C.大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大D.第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因都是违背了能量守恒定律E.一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的(2)一质量M=10 kg、高度L=35 cm的圆柱形气缸,内壁光滑,气缸内有一厚度可忽略的活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞质量m=4 kg、横截面积S=50 cm2.温度t0=27 ℃时,用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图甲所示,气缸内气体柱的高L1=32 cm.如果用绳子系住气缸底,将气缸倒过来悬挂起来,如图乙所示,气缸内气体柱的高L2=28 cm,两种情况下气缸都处于竖直状态,取重力加速度g=10 m/s2,零摄氏度对应的热力学温度为273 K.③求当时的大气压强;②图乙状态时,在活塞下挂一质量m0=3 kg的物体,如图丙所示,则温度升高到多少摄氏度时,活塞将从气缸中脱落.(结果保留两位小数)[答案](1)BCE(2)①1.04×105 Pa②78.56 ℃。