2019年高考物理(高考真题+模拟新题)分类汇编:H单元 热学

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2019高考物理一轮(全国)单元检测十三 热学 含解析

2019高考物理一轮(全国)单元检测十三 热学 含解析

单元检测十三热学考生注意:1.本试卷共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间90分钟,满分100分.4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.一、单项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分.在每小题给出的四个选项中只有一个选项正确,选对得4分,选错得0分)1.以下关于布朗运动的说法正确的是()A.布朗运动就是分子的无规则运动B.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动C.一锅水中撒一点胡椒粉,加热时发现水中的胡椒粉在翻滚.这说明温度越高布朗运动越激烈D.在显微镜下可以观察到煤油中小粒灰尘的布朗运动,这说明煤油分子在做无规则运动2.关于温度的概念,下列说法中正确的是()A.温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则物体的分子平均动能大B.物体温度高,则物体每一个分子的动能都大C.某物体内能增大时,其温度一定升高D.甲物体温度比乙物体温度高,则甲物体的分子平均速率比乙物体的大3.(2015·北京理综·13)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4.下列说法正确的是()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.扩散现象表明,分子在永不停息地运动C.当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小D.当分子间距等于r0时,分子间的引力和斥力都为零5.根据热力学定律,下列说法正确的是()A.热量可以从低温物体自发地向高温物体传递B.空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量C.科技的不断进步可以使内燃机成为单一热源的热机D.对能源的过度消耗使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”6.用隔板将一容器隔成A和B两部分,A中充有一定量的气体,B为真空(如图1甲所示),现把隔板抽去,A中的气体将自动充满整个容器(如图乙所示),这个过程称为气体的自由膨胀.则关于气体的自由膨胀下列说法中正确的是()图1A.在自由膨胀过程中,所有气体分子的运动方向相同B.在自由膨胀过程中,只要把握好隔板插入的时机,全部气体都能到达B部分C.气体充满整个容器后,只要时间足够长,还能全部自动回到A部分D.气体充满整个容器后,B部分中的某些气体分子有可能再回到A部分二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)7.一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其VT图象如图2所示.下列说法正确的有()图2A.A→B的过程中,气体对外界做功B.A→B的过程中,气体放出热量C.B→C的过程中,气体压强不变D.A→B→C的过程中,气体内能增加8.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.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关E.当气体体积逐渐增大时,气体的内能一定减小9.(2017·河南六市一联)下列说法中正确的是()A.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现B.两个分子间距增大时,它们之间的分子势能一定增大C.在绝热过程中,外界对理想气体做功,气体的内能一定增加D.水的饱和汽压随温度的升高而增大E.液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体表面存在张力10.下列说法中正确的是()A.布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动B.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大C.一定量100 ℃的水变成100 ℃的水蒸气,其分子之间的势能增加D.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低E.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律三、非选择题(本题共7小题,共56分)11.(4分)(2017·上海单科·16)如图3,汽缸固定于水平面,用截面积为20 cm2的活塞封闭一定量的气体,活塞与缸壁间摩擦不计.当大气压强为1.0×105 Pa、气体温度为87 ℃时,活塞在大小为40 N、方向向左的力F作用下保持静止,气体压强为________ Pa.若保持活塞不动,将气体温度降至27 ℃,则F变为________ N.图312.(6分)(1)在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时,已经准备的器材有:油酸酒精溶液、滴管、浅盘和水、玻璃板、彩笔,要完成本实验,还欠缺的器材有________________.(2)在用油膜法估测分子大小的实验中,在哪些方面作了理想化的假设:___________________ ____________________________________________________________.实验中滴在水面的是油酸酒精溶液而不是纯油酸,这是因为____________________________ ____________________________________________________________;在将油酸酒精溶液滴向水面前,要先在水面上均匀撒些痱子粉,这样做是为了________________________.(3)如图4所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是________(用符号表示).图4(4)在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中,已知实验室中使用的油酸酒精溶液的体积浓度为A,又用滴管测得N滴这种油酸酒精溶液的总体积为V,将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为a的正方形小格的纸上,如图5所示,测得油膜占有的小正方形个数为X.图5①用以上字母表示油酸分子直径的大小d=________.②从图中数得油膜占有的小正方形个数为X=________.13.(8分)(2017·福建福州模拟)如图6所示,厚度和质量不计、横截面积为S=10 cm2的绝热汽缸倒扣在水平桌面上,汽缸内有一绝热的“T”形活塞固定在桌面上,活塞与汽缸封闭一定质量的理想气体,开始时,气体的温度为T0=300 K,压强为p=0.5×105 Pa,活塞与汽缸底的距离为h=10 cm,活塞可在汽缸内图6无摩擦滑动且不漏气,大气压强为p0=1.0×105 Pa.求:(1)此时桌面对汽缸的作用力大小F N;(2)现通过电热丝给气体缓慢加热到T,此过程中气体吸收热量为Q=7 J,内能增加了ΔU=5 J,整个过程活塞都在汽缸内,求T的值.14.(8分)如图7所示,一细U 型管两端开口,用两段水银柱封闭了一段空气柱在管的底部,初始状态时气体温度为280 K ,管的各部分尺寸如图所示,图中封闭空气柱长度L 1=20 cm.其余部分长度分别为L 2=15 cm ,L 3=10 cm ,h 1=4 cm ,h 2=20 cm ;现使气体温度缓慢升高,取大气压强为p 0=76 cmHg ,求:图7(1)气体温度升高到多少时右侧水银柱开始全部进入竖直管; (2)气体温度升高到多少时右侧水银柱与管口相平.15.(10分)(2016·全国卷Ⅰ·33(2))在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差Δp 与气泡半径r 之间的关系为Δp =2σr ,其中σ=0.070 N /m.现让水下10 m 处一半径为0.50 cm 的气泡缓慢上升.已知大气压强p 0=1.0×105 Pa ,水的密度ρ=1.0×103 kg/m 3,重力加速度大小g =10 m/s 2.(1)求在水下10 m 处气泡内外的压强差;(2)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值.16.(10分)(2018·陕西商洛模拟)如图8所示,一个绝热的汽缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性能良好的隔板,隔板将汽缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体A和B.活塞的质量为m,横截面积为S,与隔板相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温度为T1.已知大气压强为p0,重力加速度为g.图8(1)加热过程中,若A气体内能增加了ΔU1,求B气体内能增加量ΔU2.(2)现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为T2.求此时添加砂粒的总质量Δm.17.(10分)如图9所示,足够长的圆柱形汽缸竖直放置,其横截面积为S=1×10-3 m2,汽缸内有质量m=2 kg的活塞,活塞与汽缸壁封闭良好,不计摩擦.开始时活塞被销子K销于如图位置,离缸底高度L1=12 cm,此时汽缸内被封闭气体的压强p1=1.5×105 Pa,温度T1=300 K,外界大气压p0=1.0×105 Pa,g=10 m/s2.图9(1)现对密闭气体加热,当温度升到T2=400 K.其压强p2多大?(2)若在此时拔去销子K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,汽缸内气体的温度降为T3=360 K,则这时活塞离缸底的距离L3为多少?(3)保持气体温度为360 K不变,让汽缸和活塞一起在竖直方向做匀变速直线运动,为使活塞能停留在离缸底L4=16 cm处,则求汽缸和活塞应做匀加速直线运动的加速度a的大小及方向.答案精析1.D2.A3.C [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.]4.B5.B6.D7.BC [由V-T 图象知,从A 到B 的过程中,气体被等温压缩,外界对气体做正功,气体的内能不变.由热力学第一定律知,气体放出热量,A 项错误,B 项正确;从B 到C 的过程中气体做等压变化,温度降低,气体内能减少,故C 正确,D 错误.]8.CD [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 选项错误;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 选项错误;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,则其压强可以不变,C 选项正确;由热力学第一定律ΔU =Q +W 知,气体温度每升高1 K 所吸收的热量Q 与做功W 有关,即与气体经历的过程有关,D 选项正确;当气体做等温膨胀时,其内能不变,E 选项错误.]9.CDE [压缩气体需要用力,是由大量气体分子的碰撞作用造成的,A 项错;当两个分子间的作用力表现为引力时,随分子间距离增大分子势能增大,分子力表现为斥力时,随分子间距离增大分子势能减小,B 项错.]10.ACD [布朗运动是液体或气体中悬浮微粒的无规则运动,而不是分子的运动,故A 对.温度升高,气体分子的平均动能增大,但不是每个气体分子的速率都增大,故B 错.一定量100 ℃的水变成100 ℃的水蒸气,虽然温度没有升高,但此过程必须吸热,而吸收的热量使分子之间的距离增大,分子势能增加,故C 对.温度是分子热运动的平均动能的标志,故D 对.由热力学第二定律知,热量不可能从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,空调机作为制冷机使用时,消耗电能,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,故E 错.] 11.1.2×105 0解析 以活塞为研究对象,对其进行受力分析,如图所示(其中封闭气体的压强为p 1)由平衡条件可得 F +p 0S =p 1S则p 1=p 0+FS代入数据,得 p 1=1.2×105 Pa保持活塞不动,就意味着气体的体积没有发生变化,即气体发生的是等容变化,设气体温度降至27 ℃时的压强为p 2,则 p 1T 1=p 2T 2代入数据,得 p 2=1.0×105 Pa 对活塞列平衡状态方程 F ′+p 0S =p 2S 得F ′=0 N.12.(1)量筒、痱子粉、坐标纸(2)将油膜看成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的 纯油酸粘滞力较大,直接测量体积时误差太大 界定油膜的边界 (3)dacb (4)①VANXa 2 ②5513.(1)50 N (2)720 K解析 (1)对汽缸受力分析,由平衡条件有 F N +pS =p 0S , 得F N =(p 0-p )S =50 N.(2)设温度升高至T 时,活塞与汽缸底的距离为H ,则气体对外界做功W =p 0ΔV =p 0S (H -h ), 由热力学第一定律得ΔU =Q -W . 解得H =12 cm气体温度从T 0升高到T 的过程,由理想气体状态方程,得pSh T 0=p 0SH T .解得T =p 0Hph T 0=720 K.14.(1)630 K (2)787.5 K解析 (1)设U 型管的横截面积是S ,以封闭气体为研究对象,其初状态: p 1=p 0+h 1=(76+4) cmHg =80 cmHg ,V 1=L 1S =20S当右侧的水银全部进入竖直管时,水银柱的高度:h =h 1+L 3= (4+10) cm =14 cm ,此时左侧竖直管中的水银柱也是14 cm气体的状态参量:p 2=p 0+h =(76+14) cmHg =90 cmHg ,V 2=L 1S +2L 3S =20S +2×10S =40S 由理想气体状态方程得:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2代入数据得:T 2=630 K(2)水银柱全部进入右管后,产生的压强不再增大,所以左侧的水银柱不动.右侧水银柱与管口相平时,气体的体积:V 3=L 1S +L 3S +h 2S =20S +10S +20S =50S 由盖—吕萨克定律:V 2T 2=V 3T 3代入数据得:T 3=787.5 K. 15.(1)28 Pa (2)32解析 (1)由公式Δp =2σr 得Δp =2×0.0705×10-3 Pa =28 Pa 则水下10 m 处气泡内外的压强差是28 Pa. (2)气泡上升过程中做等温变化,由玻意耳定律得 p 1V 1=p 2V 2 ① 其中,V 1=43πr 13② V 2=43πr 23③由于气泡内外的压强差远小于10 m 深处水的压强,气泡内压强可近似等于对应位置处的水的压强,所以有p 1=p 0+ρgh 1=1.0×105 Pa +1.0×103×10×10 Pa =2×105 Pa =2p 0 ④ p 2=p 0⑤将②③④⑤代入①得,2p 0×43πr 13=p 0×43πr 232r 13=r 23 r 2r 1=32. 16.(1)Q -(mg +p 0S )h -ΔU 1 (2)(2T 2T 1-1)(Sp 0g +m )解析 (1)B 气体对外做的功:W =pSh =(p 0S +mg )h 由热力学第一定律得ΔU 1+ΔU 2=Q -W 解得ΔU 2=Q -(mg +p 0S )h -ΔU 1 (2)停止对气体加热后,B 气体的初状态: p 1=p 0+mgS ,V 1=2hS ,T 1B 气体的末状态:p 2=p 0+(m +Δm )gS,V 2=hS ,T 2由理想气体状态方程 p 1V 1T 1=p 2V 2T 2解得Δm =(2T 2T 1-1)(Sp 0g+m ).17.(1)2.0×105 Pa (2)18 cm (3)7.5 m/s 2,方向向上 解析 (1)气体发生等容变化,由查理定律得: p 1T 1=p 2T 2,解得p 2=2.0×105 Pa (2)活塞受力平衡,故封闭气体的压强 p 3=p 0+mgS =1.2×105 Pa根据理想气体状态方程,有p 2V 2T 2=p 3V 3T 3,又V 2=L 1S ,V 3=L 3S ,解得:L 3=18 cm (3)气体发生等温变化,由玻意耳定律得: p 3V 3=p 4V 4,V 4=L 4S , 解得p 4=1.35×105 Pa汽缸和活塞应向上做匀加速直线运动对活塞,由牛顿第二定律:p 4S -p 0S -mg =ma 解得:a =7.5 m/s 2.。

【最新】2019高考物理热学复习试题及答案-Word

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高考物理热学复习试题及答案-Word
一、选择题
1. 一位质量为60 kg的同学为了表演“轻
功”,他用打气筒给4只相同的气
球充以相等质量的空气(可视为理想气体),然后
将这4只气球以相同的方式放在水平放置的木板上,在气球的上方放置一轻质塑料板,如图所示。

(1)关于气球内气体的压强,下列说法正确的是
A.大于大气压强
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
D.是由于大量气体分子的碰撞而产生

(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
D.球内气体内能不变
(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 Pa。

(取4位有效数字)
气球在没有贴方格纸的下层木板上也会留下“印迹”,这一“印迹”面积与方格纸上留下的“印迹”面积存在什么关系?
答案:(1)AD ;(2)BD;(3)1.053*105Pa 面积相同
2.关于热力学定律,下列说法正确的是()。

2019年高考物理真题和模拟题分项汇编(含解析)

2019年高考物理真题和模拟题分项汇编(含解析)

2019年高考物理真题和模拟题分项汇编(含解析)专题目录专题01 ······物理常识单位制专题02 ······直线运动专题03 ······相互作用专题04 ······牛顿运动定律专题05 ······曲线运动专题06 ······万有引力与航天专题07 ······功和能专题08 ······动量专题09 ······静电场专题10 ······稳恒电流专题11 ······磁场专题12 ······电磁感应专题13 ······交流电专题14 ······原子结构、原子核和波粒二象性专题01 物理常识 单位制1.(2019·北京卷)国际单位制(缩写SI )定义了米(m )、秒(s )等7个基本单位,其他单位均可由物理关系导出。

例如,由m 和s 可以导出速度单位m·s –1。

历史上,曾用“米原器”定义米,用平均太阳日定义秒。

但是,以实物或其运动来定义基本单位会受到环境和测量方式等因素的影响,而采用物理常量来定义则可避免这种困扰。

2019高考物理题分类汇编11热学解析版

2019高考物理题分类汇编11热学解析版

2019高考物理题分类汇编11热学1.【2019年全国Ⅰ】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。

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。

【答案】低于大于【解析】解:由题意可知,容器和活塞的绝热性能良好,故容器内气体与外界不发生热交换,故;但现活塞缓慢移动过程中,容器中气体压强逐渐减少,则容器内气体不断膨胀,体积增大,气体对外界做功,即,根据热力学第一定律可知:,故容器气体内能减小,温度降低,低于外界温度。

最终容器内气体压强与外界气体压强相同,根据理想气体状态方程:,又,m为容器内气体质量,联立解得:,当选取一部分与容器内气体相同质量的外界气体,由于容器内温度T低于外界温度,故容器内气体密度大于外界气体密度。

故答案为:低于;大于。

根据热力学第一定律分析封闭气体的内能。

根据压强的微观意义分析空气的密度。

本题主要考查热力学第一定律和压强的微观解释,注意温度是理想气体内能的标志,对一定质量的理想气体内能只与温度有关。

2.【2019年全国Ⅰ】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,利用高温高气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,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,使用前瓶中气体压强为,使用后瓶中剩余气体压强为;室温温度为氩气可视为理想气体。

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,求此时炉腔中气体的压强。

【答案】解:设初始时每瓶气体的体积为,压强为,使用后气瓶中剩余气体的压强为,气体温度保持不变发生等温变化,由玻意耳定律得:,被压入炉腔的气体在室温和条件下的体积:,设10瓶气体压入完成后炉腔中气体压强为,体积为,由玻意耳定律得:,代入数据解得:;设加热前炉腔的温度为,加热后炉腔的温度为,气体压强为,气体发生等容变化,由查理定律得:,代入数据解得:;答:压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强为;ⅱ将压入氩气后的炉腔加热到,此时炉腔中气体的压强为。

2019年高考模拟试卷(理综物理)(2021年整理)

2019年高考模拟试卷(理综物理)(2021年整理)

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2019年高考模拟试卷理综物理14。

原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源。

当氘等离子体被加热到适当高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。

这几种反应的总效果可以表示为241112106H k 243.15He d H n MeV →+++。

由平衡条件可知A 。

k=1, d=4B 。

k=2, d=2 C. k=1, d=6 D 。

k=2, d=3 15.公路急转弯处通常是交通事故多发地带。

如图,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v c 时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。

则在该弯道处A .路面外侧与内侧一样高B .路面外侧比内侧低C .车速只要高于v c ,车辆便会向外侧滑动D .当路面结冰时,与未结冰时相比v c 的值不变16.超导体的电阻为零,现有一个本来无电流的固定的超导体圆环如图所示,虚线为其轴线,在其右侧有一个条形永磁体,当永磁体从右侧远处沿轴线匀速穿过该圆环直至左侧远处的过程中,下列I —t 图所反映的电流情况合理的是哪个?假设磁体中心刚好处于圆环中心为零时刻,从右向左看逆时针电流规定为正方向.17。

两根平行金属导轨MN、PQ,间距为d ,与水平面成角时,质量为m 的圆柱体恰能匀速下滑,圆柱体横截面半径为r ,当两根平行金属导轨MN、PQ放水平后,间距不变,对圆柱体施加一水平拉力F,使圆柱体作匀速直线运动,已知d=r ,则F为内则外则 公 路A.B.C. mgD。

(完整版)2019高考试题+重点新题分类汇编专项8-热学,推荐文档

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2019高考试题+重点新题分类汇编专项8-热学H1分子动理论13、F3[2018 •广东卷]清晨,草叶上的露珠是由空气中的水汽凝结成的水珠、这一物理过程中,水分子间的()A、引力消失,斥力增大B斥力消失,引力增大C引力、斥力都减小D引力、斥力都增大13、D[解析]水由气态的水汽凝结成液态的水,分子间距离变小、而分子间同时存在引力和斥力,且引力和斥力都随着分子间距离的减小而增大,故D正确、12、A[2018 •江苏卷](1) H1以下现象中,能说明液体存在表面张力的有___________ 、A、水黾可以停在水面上B叶面上的露珠呈球形C滴入水中的红墨水很快散开D悬浮在水中的花粉做无规那么运动(2) H1密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大、从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的________ 增大了、该气体在温度「、T2时的分子速率分布图象如下图,那么T1 ___________ (选填“大于”或“小于”)T2.12、A.[答案](1)AB(2)平均动能小于(3) 5.0 X 102J[解析](1)滴入水中的红墨水很快散开是扩散现象,悬浮在水中的花粉的运动是布朗运动,它说明水分子永不停息地做无规那么运动、(2)温度升高,气体分子的平均动能增加,随着温度的升高,分子速率随时间分布的峰值向分子速率增大的方向移动,因此「小于T a.28、(1) H1、H3 [2018 •福建卷]关于热力学定律和分子动理论,以下说法正确的选项是________ 、(填选项前的字母)A、一定量气体吸收热量,其内能一定增大B不可能使热量由低温物体传递到高温物体C假设两分子间距离增大,分子势能一定增大D假设两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大28、(1)D[解析]根据热力学第一定律△ U=斜W可知,内能的变化还与气体做功有关,A错、根据热力学第二定律,热量可以由低温物体传到高温物体,只是会引起其他变化,B 错、r<r o时,分子间作用力表现为斥力,r增加,分子力做正功,分子势能减小;r>r o时,分子间作用力表现为引力,r增加,分子力做负功,分子势能增加,C错、H2固体、液体、气体的性质14、H2[2018 •全国卷]以下关于布朗运动的说法,正确的选项是()A、布朗运动是液体分子的无规那么运动B液体温度越高,悬浮粒子越小,布朗运动越剧烈C布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的D布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的14、BD[解析]布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的无规那么运动,A错误;布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的,D正确,C错误;液体温度越高,液体分子无规那么运动越剧烈,对悬浮粒子撞击力越大,悬浮粒子越小,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡机会越多,布朗运动也就越剧烈,因此B正确、28、(2) H2 [2018 •福建卷]空气压缩机的储气罐中储有I.Oatm的空气6.0L,现再充入I.Oatm的空气9.0L、设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,那么充气后储气罐中气体压强为__________________ 、(填选项前的字母)A 2.5atmB、2.0atmC 1.5atmD、I.Oatm28、(2)A[解析]充气过程为等温过程,气体原来的压强为I.Oatm、体积为15.0L ;后来气体的体积变为6.0L ,根据玻意耳定律,p i V i= P2V2,解得充气后储气罐中气体压强为 2.5atm.H3内能热力学定律33、H3(1)[2018 •课标全国卷]关于热力学定律,以下说法正确的选项是_________ 、A、为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量B对某物体做功,必定会使该物体的内能增加C可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功D不可能使热量从低温物体传向高温物体E、功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程33、(1)[答案]ACE[解析]做功和热传递是改变内能的两种方式,A正确,B错误;可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功,也可以使热量从低温物体传给高温物体,但要引起其他变化,C正确,D错误;根据热力学第二定律,一切与热现象有关的宏观过程都是不可逆的,E错误、12. H3[2018 •江苏卷](3)如下图,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B此过程中,气体压强p= 1.0 x 105Pa,吸收的热量Q= 7.0 x 102J,求此过程中气体内能的增量、图11 V迪[解析](3)理想气体经历等压变化,由盖—吕萨克定律得T A=玉,解得V B= 8.0 x 10_3卅, 对外做的功W= p(V—V A) = 1.0 x 10 x (8.0 x 10—— 6.0 x 10—)J = 2 x 10 J.根据热力学第一定律△ U= Q- W 解得△ U= 7.0 x 102J —2.0 x 102J= 5.0 x 102J.28、(1) H1、H3 [2018 •福建卷]关于热力学定律和分子动理论,以下说法正确的选项是________ 、(填选项前的字母)A、一定量气体吸收热量,其内能一定增大B不可能使热量由低温物体传递到高温物体C假设两分子间距离增大,分子势能一定增大D假设两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大28、(1)D[解析]根据热力学第一定律△ U=斜W可知,内能的变化还与气体做功有关,A错、根据热力学第二定律,热量可以由低温物体传到高温物体,只是会引起其他变化,B 错、r<r o时,分子间作用力表现为斥力,r增加,分子力做正功,分子势能减小;r>r o时,分子间作用力表现为引力,r增加,分子力做负功,分子势能增加,C错、H4实验:用油膜法估测分子的大小H5热学综合16、H5 [2018 •重庆卷]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、假设玻璃管内水柱上升,那么外界大气的变化可能是()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16.A[解析]设玻璃泡中气体压强为p,外界大气压强为p',那么p'= p+ p gh,且玻PV 璃泡中气体与外界大气温度相同、液柱上升,气体体积减小,根据理想气体的状态方程T= P P_C可知,T变大,即〒变大,BCD匀不符合要求,A正确、14、H5 [2018 •四川卷]物体由大量分子组成,下到说法正确的选项是()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14、C[解析]分子热运动越剧烈,分子的平均动能越大,但并非每个分子的动能都越大,A 错误;分子间引力随分子间的距离减小而增大,B错误;物体的内能与分子动能和分子势能有关,即与温度和体积有关,C正确;通过热传递也可以增加物体的内能,D错误、36、H5(1)[2018 •山东卷]以下说法正确的选项是______ 、A、水的饱和汽压随温度的升高而增大B扩散现象说明,分子在永不停息地运动C当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小D —定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能减小36、(1)AB[解析]温度升高,就有更多的水分子离开液体,变成水蒸气,所以温度越高,水的饱和气压越大,故A正确、扩散现象说明分子在永不停息地运动,故B正确、分子间的引力与斥力都随着分子间距离的增大而减小,故C错、一定质量的理想气体等压膨胀,由理PV想气体状态方程T = C可知,因p不变而V变大,那么T变大,气体分子的平均动能增大,故D错、36、H5(2)[2018 •山东卷]如下图,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端圭寸闭气柱长I 1= 20cm(可视为理想气体),两管中水银面等高、现将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面h= 10cm.(环境温度不变,大气压强p o = 75cmHg)①求稳定后低压舱内的压强(用“ cmHg作单位)、②此过程左管内的气体对外界 ________ (填“做正功” “做负功”或“不做功”),气体将________ (填“吸热”或“放热”)、36、(2)[答案]①50cmHg②做正功吸热[解析]①设U形管横截面面积为S右端与大气相通时左管中封闭气体压强为p i,右端与一低压舱接通后左管中封闭气体压强为P2,气柱长度为丨2,稳定后低压舱内的压强为P.左管中封闭气体发生等温变化,根据玻意耳定律得p i V i = P2V①P i= p o ②p2= P+ P h ③V= I1S④皆I2S⑤由几何关系得h= 2(12 —l 1)⑥联立①②③④⑤⑥式,代入数据得p= 50cmHgD②左管气体体积变大,对外界做正功;理想气体温度不变,内能不变;根据热力学第一定律,应吸收热量、33、(2) H5[2018 •课标全国卷]如图,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0 C的水槽中,B的容积是A的3倍、阀门S将A和B两部分隔开、A内为真空,B 和C内都充有气体、U形管内左边水银柱比右边的低60mm打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等、假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积、图11(i )求玻璃泡C中气体的压强(以mmH为单位);(ii )将右侧水槽的水从0° C加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为60mm求加热后右侧水槽的水温、33、(2)[解析](i )在打开阀门S前,两水槽水温均为T)= 273K、设玻璃泡B中气体的压强为P i,体积为V B,玻璃泡C中气体的压强为p c,依题意有p i = p c=A p①式中△ p= 60mmHg.打开阀门S后,两水槽水温仍为T o,设玻璃泡B中气体的压强为P B依题意,有P B= p c②玻璃泡A和B中气体的体积为V2= V A+ V B ③根据玻意耳定律得p i V B= P B V2④联立①②③④式,并代入题给数据得V Bp c= V A A p= 180mmH⑤(i )当右侧水槽的水温加热至T时,U形管左右水银柱高度差为A p.玻璃泡C中气体的压强为p' C= P B+A p⑥玻璃泡C的气体体积不变,根据查理定律得P C p' CT0= T-⑦联立②⑤⑥⑦式,并代入题给数据得T'= 364K⑧14、H5[2018 •广东卷]景颇族的祖先发明的点火器如图1所示,用牛角做套筒,木制推杆前端粘着艾绒、猛推推杆,艾绒即可点燃、对筒内封闭的气体、在此压缩过程中()图1A、气体温度升高,压强不变B气体温度升高,压强变大C气体对外界做正功,气体内能增加D外界对气体做正功,气体内能减少14、B[解析]猛推杆的过程可以看成是一个绝热过程,故①0,而压缩气体,气体体积减小,外界对气体做功,故W 0,由热力学第一定律△ U= VW Q可知△ U> 0,气体内能增加,pV温度升高,故C、D错误;T增大、V减小,由理想气体状态方程斤=C知p增大,故A错误、B正确、1、2018 •柳铁月考关于热学,以下说法正确的选项是()A、分子间的作用力表现为引力时,假设分子间的距离增大,那么分子力减小,分子势能增大B对于一定种类的大量气体分子,在一定温度时,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是确定的C我们可以利用高科技手段,将流散到周围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假设气体的温度升高,那么每个气体分子的平均动能增大1、B[解析]当分子表现为引力时,随着分子间距增大,分子力先增大后减小,但分子力始终做负功,分子动能减小,分子势能增大,选项A错误;根据气体分子的速率和统计规律可知,选项B正确;热力学第二定律提示了有大量分子参与的自然宏观过程的方向性,或者说自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,能量耗散和热传递都具有方向性,如机械能可以完全转化为内能,内能却不能全部转化为机械能而不引起其他变化,选项C 错误;气体的温度升高,表示气体的平均分子动能增大,而不是每个气体分子的平均动能都增大,选项D错误、2、2018 •湖北联考有关热学,以下说法正确的选项是()A、甲分子固定不动,乙分子从很远处向甲靠近到不能再靠近的过程中,分子间的分子势能是先增大后减小B —定量的理想气体在体积不变的条件下,吸收热量,内能和压强一定增大C阿伏伽德罗常数为2,水的摩尔质量为M标准状况下水蒸气的密度为P(均为国际M单位制单位),那么1个水分子的体积是齐D自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的2、BD[解析]分子乙靠近甲的过程中,分子力先对乙做正功,然后乙克服分子力做功,分子间的分子势能先减小后增大,选项A错误;由热力学第一定律,气体体积不变时,吸收的热量全部转化为气体的内能,气体温度升高,气体压强一定增大,选项B正确;气体分子M间距远大于分子大小,p N A表示一个水蒸气分子平均占据的体积,选项C错误;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,选项D正确、3、2018 •上海联考以下说法正确的选项是()A、温度低的物体内能小B外界对物体做功时,物体的内能一定增加C温度低的物体分子运动的平均动能小D做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大3、C[解析]物体的内能跟物体所含的分子数、物体的温度和体积等因素有关,所以温度低的物体内能不一定小,选项A错误;做功和热传递均能改变物体的内能,当外界对物体做功,而物体放热时,物体的内能有可能减小,选项B错误;物体的温度低表示物体分子运动的平均动能小,选项C正确;物体做机械运动时的动能与物体分子做热运动时的动能不同,显然,选项D错误、4、2018 •陕西模拟关于内能的概念,以下说法正确的选项是()A、假设把氢气和氧气看作理想气体,那么具有相同体积、相同质量和相同温度的氢气和氧气具有相等的内能B —定质量0C水的分子势能比0C冰的分子势能小C物体吸收热量后,内能一定增加D —定质量的100 C的水吸收热量后变成100C的水蒸气,那么吸收的热量大于增加的内能4、D[解析]相同质量的氢气和氧气所含分子数不同,选项A错误;一定质量0C水要放热才能变成0C冰,所以比0C冰的分子势能大,选项B错误;物体吸收热量而对外做功,内能有可能减少,选项C错误;一定质量的100C的水吸收热量后变成100C的水蒸气,因为要对外界做功,所以吸收的热量大于增加的内能,应选项D正确、5、2018 •武昌调研对于一定质量的理想气体,以下说法正确的选项是()A、假设气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变B假设气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大C气体经过等容过程温度升高1K所吸收的热量一定大于经过等压过程温度升高1K所吸收的热量D在完全失重状态下,气体的压强为零PV5、A[解析]由理想气体状态方程T = c(常量)可知:假设气体的压强p和体积V都不变,气体的温度T也不变,所以其内能也一定不变,选项A正确;假设气体的温度T不断升高,气体的压强p和体积V的乘积一定增大,但其压强p不一定增大,选项B错误;气体经过等容过程后温度升高1K与其经过等压过程后温度升高1K相比,气体内能的增加量△ U相等,而前者外界做功W= 0,而后者W 0时,根据热力学第一定律厶U= Q+ W可知,前者气体吸收的热量Q=A U,而后者Q>A U,选项C错误;从微观角度看,气体的压强是由大量气体分子对容器壁的频繁碰撞产生的,即使在完全失重状态下,只要容器密闭,气体分子仍然会不停地频繁碰撞器壁,所以气体仍有压强,选项D错误、6、2018 •忻州联考用力拉活塞,使封闭在绝热气缸内的气体的体积迅速增大为原来的两倍,假设气缸不漏气,那么此时气缸内气体压强P2和原来的压强P1相比较有()P1A、p2 2P1B P2> 2P1C P2V 2D无法确定6、C[解析]用力迅速拉活塞时,活塞内的气体膨胀对外做功,气体的内能减小,温度TpV减小,根据理想气体状态方程〒=c(常量)可知,当温度T减小,体积变为2V时,压强pP i小于原来的一半,即p2<2,选项C正确、。

2019高考物理一轮复习典型题新题《热学》精品试题(含答案)

2019高考物理一轮复习典型题新题《热学》精品试题(含答案)

2019一轮好卷高考物理《热学》选修3-3学思卷一Thermology1.(多选)关于扩散现象,下列说法正确的是()A.温度越高,扩散进行得越快B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E.液体中的扩散现象是由液体的对流形成的2.(多选)墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀。

关于该现象的分析正确的是() A.混合均匀主要是由于碳粒受重力作用B.混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动C.使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速D.墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的3.下列说法中正确的是()A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大C.物体温度降低,其内能一定增大D.物体温度不变,其内能一定不变4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的() A.引力增加,斥力减小B.引力增加,斥力增加C.引力减小,斥力减小D.引力减小,斥力增加5.(多选)下列各种说法中正确的是()A.温度低的物体内能小B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引D.0 ℃的铁和0 ℃的冰,它们的分子平均动能相同E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关6.下列叙述正确的是()A.扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动B.布朗运动就是液体分子的运动C.分子间距离增大,分子间作用力一定减小D.物体的温度较高,分子运动越激烈,每个分子的动能都一定越大7.已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N A,地面大气压强为p0,重力加速度大小为g。

由此可估算得,地球大气层空气分子总数为________,空气分子之间的平均距离为________。

《热学》选修3-3学思卷二Thermology1.(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2.(多选)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。

2019年高考物理真题模拟试题分项汇编:(14)热学

2019年高考物理真题模拟试题分项汇编:(14)热学

热学1、【2019·新课标全国I卷】(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。

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,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改部其性能。

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013 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2.0×106Pa;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;(i i)将压入氩气后的炉腔加热到1 227 ℃,求此时炉腔中气体的压强。

2、【2019·新课标全国II卷】(1)如p-V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是T1、T2、T3。

用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则N1______N2,T1______T3,T3,N2______N3。

(填“大于”“小于”或“等于”)(2)如图,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑。

整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气。

平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0,氢气的体积为2V0,空气的压强为p。

现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:(i)抽气前氢气的压强;(ii)抽气后氢气的压强和体积。

2019高考物理(5年高考 3年模拟)精品课件全国卷3地区通用:专题十五 热 学

2019高考物理(5年高考 3年模拟)精品课件全国卷3地区通用:专题十五 热 学

动”,与“花粉分子运动”无关。
4.(2014大纲全国,16,6分)(多选)对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是 (
)
A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈
B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小 D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小 答案 BD 对一定量的稀薄气体,压强变大,温度不一定升高,因此分子热运动不一定变得剧 烈,A项错误;在保持压强不变时,如果气体体积变大则温度升高,分子热运动变得剧烈,选项B正 确;在压强变大或变小时气体的体积可能变大,也可能变小或不变,因此选项C错D对。 考查点 气体的压强 解题关键 气体压强是由于大量气体分子频繁碰撞器壁产生的,压强的大小既与气体分子的 分子数密度有关,也与气体分子无规则热运动的剧烈程度有关。宏观理解就是气体的压强既 与体积有关,也与温度有关。
考点二
热力学定律
)
5.[2018课标Ⅲ,33(1),5分](多选)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 (
A.气体温度一直降低 B.气体内能一直增加
C.气体一直对外做功
D.气体一直从外界吸热 E.气体吸收的热量一直全部用于对外做功 答案 BCD 本题考查热力学第一定律、理想气体状态方程。对于一定量的理想气体有 =恒 量。从a到b,p逐渐增大,V逐渐增大,所以p与V的乘积pV增大,可知T增大,则气体的内能一直增加,故 A错误、B正确。由于V逐渐增大,可知气体一直对外做功,故C正确。由热力学第一定律ΔU=Q+W, 因ΔU>0,W<0,可知Q>0,即气体一直从外界吸热,且吸收的热量大于对外做的功,故D正确、E错误。
A.温度越高,扩散进行得越快

2019年高考模拟理综物理选编:热力学定律(解析版)

2019年高考模拟理综物理选编:热力学定律(解析版)

高考模拟系列热力学定律一、单选题(5)1.一定质量的气体,不计分子之间作用力,在压缩过程中与外界没有热交换,则A. 外界对气体做功,温度降低,内能减小B. 外界对气体做功,温度升高,内能增大C. 气体对外界做功,温度降低,内能增大D. 气体对外界做功,温度升高,内能减小·B·【分析】忽略气体分子之间的作用力,则气体分子间无势能,该气体是理想气体,内能等于分子热运动的动能之和,根据热力学第一定律判断内能的变化情况,从而分析温度的变化。

解决本题的关键是要正确判断气体做功的正负,要知道一定质量理想气体的内能只跟温度有关。

在运用热力学第一定律时要注意各个量的符号。

【解答】AB、外界对气体做功,,气体与外界没有热交换,,根据热力学第一定律知,即气体的内能增大,而一定质量理想气体的内能只跟温度有关,所以气体的温度升高,故A错误,B正确。

CD、气体对外界做功,,气体与外界没有热交换,,根据热力学第一定律知,即气体的内能减小,温度降低,故CD错误。

故选B。

2.关于能量转化与守恒的理解,下列说法中正确的是A. 凡是能量守恒的过程就一定会发生B. 摩擦生热的过程是不可逆过程C. 空调机既能致热又能制冷,说明热传递不存在方向性D. 由于能量的转化过程符合能量守恒定律,所以不会发生能源危机·B·解:A、各种物理过程能量是守恒的,但是自然界的宏观过程具有方向性,故A错误;B、通过摩擦生热,能量耗散了,即能量可以利用的品质降低了,这是不可逆过程,故B正确;C、空调机既能致热又能制冷,但是要耗电,即热传递有方向性,热量只能自发地由高温物体传向低温物体,故C错误;D、虽然总能量守恒,但随着能量耗散,能量可以利用的品质降低了,故D错误;故选B.热力学第二定律反映了自然界的宏观过程具有方向性,虽然总能量守恒,但能量可以利用的品质降低了.本题关键是根据热力学第二定律进行分析,即能量虽然守恒,但热过程具有方向性,故热机的效率一定小于百分之百.3.下列说法正确的是A. 液体分子的无规则运动称为布朗运动B. 物体从外界吸收热量,其内能一定增加C. 物体温度升高,其中每个分子热运动的动能均增大D. 气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击·D·解:A、布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故A错误;B、由公式知做功和热传递都能改变物体内能,物体从外界吸收热量若同时对外界做功,则内能不一定增加,故B错误;C、温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,物体温度升高,不是每个分子热运动的动能均增大。

2019高考物理重点新题分类解析第3期专项1433热学

2019高考物理重点新题分类解析第3期专项1433热学

2019 高考物理要点新题分类分析(第 3 期)专项 14-3-3 热学〔1〕〔 6 分〕 (2018 河北邯郸高三12 月质检 ) 以下说法正确的选项是A、必定量的气体,在体积不变时,分子每秒均匀碰撞次数跟着温度降低而减小B、单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点C、热量可以自觉地从高温物体传达到低温物体,但不可以自觉地从低温物体传达到高温物体D、当分子间的距离增大时,分子之间的引力和斥力均同时减小,而分子势能必定增大E、生产半导体器件时,需要在纯净的半导体资猜中掺入其余元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成〔 2〕〔 9 分〕(2018 河北邯郸高三 12 月质检 ) 如图,圆柱形气缸的上部有小挡板,可以阻挡活塞滑离气缸,气缸内部的高度为d,质量不计的薄活塞将必定质量的气体封闭在气缸内。

开始时活塞离底部高度为2,温度d3为 t 1=27℃,外界大气压强为 pO=1atm,现对气体慢慢加热。

求:〔i 〕气体温度高升到t2=127℃时,活塞离底部的高度;〔 ii 〕气体温度高升到t 3=357℃时,缸内气体的压强。

〔2〕【答案】〔 i 〕;〔 ii 〕h28 d93.〔 2018 天星调研卷〕以下说法正确的选项是A、晶体不必定都拥有规那么的形状和确立的熔点B、外界对物体做功,物体内能必定增添C、气体假如失掉了容器的拘束就会散开,这是由于气体分子间斥力大于引力的缘由D、当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大答案: D分析:单晶体都拥有规那么的形状,多晶体不拥有规那么的形状,但单晶体和多晶体都拥有确立的熔点,选项 A 错误;外界对物体做功,假设散热,物体内能不必定增添,选项B 错误;气体假如失掉了容器的拘束就会散开,这是由于气体分子无规那么运动的缘由,选项C错误;当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大,选项D正确。

4.〔 2018 天星调研卷〕夏季将密闭有空气的矿泉水瓶放进低温的冰箱中会变扁,假设大气压强不变,此过程中瓶内空气〔可看作理想气体〕A、压强减小,温度降低B、压强不变,体积减小C、内能增添,对外界做功D、内能增添,放出热量5〔 6 分〕〔 2018 云南昆明调研〕以下说法中正确的选项是____〔填入正确选项前的字母。

2019最新物理高考模拟试题(含答案)CCH

2019最新物理高考模拟试题(含答案)CCH

2019最新物理高考模拟试题(含答案)第I 卷(选择题)请点击修改第I 卷的文字说明一、单选题1.(2012·福建高考)关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是________。

A .一定量气体吸收热量,其内能一定增大B .不可能使热量由低温物体传递到高温物体C .若两分子间距离增大,分子势能一定增大D .若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大答案:ABCD解析:解析:选D 根据热力学第一定律,气体内能变化与做功和热传递有关,选项A 错误。

根据热力学第二定律可知热量不可自发的由低温物体传到高温物体,但热量还是可以通过外界的方法由低温物体传到高温物体,选项B 错误。

分子内能与分子间的距离有关,当r >r 0时,分子间距离越大,分子势能越大,r <r 0时,分子间距离越大,分子势能越小,选项C 错误。

分子间的引力和斥力都随分子间距离的变化而变化,距离减小,引力和斥力都要增大,选项D 正确。

2.一个闭合的矩形线圈放在匀强磁场中,并且可绕垂直于磁场的轴匀速转动,角速度为ω时,线圈中产生的交变电动势的最大值为E 0,周期为T 0,外力提供的功率为P 0.若使线圈转动的角速度变为2ω,线圈中产生的交变电动势的最大值为E ,周期为T ,外力提供的功率为P .则E 、T 和P 的大小为( )A .E =2E 0,T =12T 0,P =2P 0 B .E =E 0,T =12T 0,P =2P 0C .E =2E 0,T =T 0,P =2P 0D .E =2E 0,T =12T 0,P =4P 0 答案:BDE解析:解析:设线圈为n 匝,面积为S ,所在区域磁感应强度为B ,当角速度为ω时产生的最大感应电动势E 0=NBSω,周期T 0=2πω,外力提供的功率P 0=⎝⎛⎭⎫E 022R =(NBSω)2(2)2R=N 2B 2S 2ω22R .当角速度为2ω时产生的最大感应电动势E =2NBSω=2E 0,周期T =2π2ω=πω=12T 0,外力提供的功率P =(NBS ·2ω)2(2)2·R=4N 2B 2S 2ω22R =4P 0. 答案:D 3.如下图所示,所受重力为G 的均匀小球放在倾角为α的斜面上,球被与斜面夹角为θ的木板挡住,球面、木板均光滑.若使球对木板压力最小,则木板与斜面间夹角θ应为( )A .αB.π2-αC.π2D.π2+α答案:C解析:解析:以小球为研究对象,如图小球受到三个力的作用处于平衡状态,且重力大小,方向一定,斜面的支持力方向一定,板的支持力可由矢量三角形得出,在板的支持力与斜面的支持力垂直时有最小值,故板与斜面垂直时,板对小球的支持力最小,由牛顿第三定律可知,小球对木板压力最小,选项C 正确.。

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H 单元 热学分子动理论10.【选修3-3】(2)(6分)题10图为一种减震垫,上面布满了圆柱状薄膜气泡,每个气泡内充满体积为V 0、压强为p 0的气体,当平板状物品平放在气泡上时,气泡被压缩,若气泡内气体可视为理想气体,其温度保持不变,当体积压缩到V 时气泡与物品接触面的面积为S ,求此时每个气泡内气体对接触面处薄膜的压力.题10图10.[答案] (2)V 0Vp 0S 本题第一问考查分子动理论、内能的相关知识,第二问考查理想气体状态方程和受力分析.[解析] (2)设压力为F ,压缩后每个气泡内的气体压强为p .由p 0V 0=pV 和F =pS得F =V 0Vp 0S 29.[2019·福建卷Ⅰ] (1)如图,横坐标v 表示分子速率,纵坐标f (v )表示各等间隔速率区间的分子数占总分子数的百分比.图中曲线能正确表示某一温度下气体分子麦克斯韦速率分布规律的是________.(填选项前的字母)A .曲线①B .曲线②C .曲线③D .曲线④29.[答案] (1)D[解析] (1)速率较大或较小的分子占少数,接近平均速率的分子占多数,分子速率不可能为0,也不可能为无穷大,因此只有曲线④符合要求.13.[2019·北京卷] 下列说法中正确的是()A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大C.物体温度降低,其内能一定增大D.物体温度不变,其内能一定不变13.B本题考查分子动理论、内能相关知识.温度是分子平均动能的宏观标志.物体温度降低,其分子热运动的平均动能减小,反之,其分子热运动的平均动能增大,A错,B对;改变内能的两种方式是做功和热传递,由ΔU=W+Q知,温度降低,分子平均动能减小,但是做功情况不确定,故内能不确定,C、D错.1.(2019·云南文登二模)分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质.据此可判断下列说法中正确的是()A.布朗运动是指液体分子的无规则运动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.一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数增多D.气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大1.C[解析] 布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动,选项A错误;分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大再减小,选项B错误;一定质量的气体温度不变时,单个分子撞击器壁的平均作用力一定,体积减小,单位体积分子的个数增多,每秒撞击单位面积器壁的分子数增多,选项C正确;气体从外界吸收热量,做功情况不明,气体的内能变化无法确定,选项D错误.3.(2019·北京朝阳区模拟)给一定质量的温度为0 ℃的水加热,在水的温度由0 ℃上升到4 ℃的过程中,水的体积随着温度的升高反而减小,我们称之为“反常膨胀”.某研究小组通过查阅资料知道:水分子之间存在着一种结合力,这种结合力可以形成多分子结构,在这种结构中,水分子之间也存在着相互作用的势能.在水反常膨胀的过程中,体积减小是由于水分子之间的结构发生了变化,但所有水分子间的总势能是增大的.关于这个问题,下列说法中正确的是()A.水分子的平均动能减小,吸收的热量一部分用于分子间的结合力做正功B.水分子的平均动能减小,吸收的热量一部分用于克服分子间的结合力做功C.水分子的平均动能增大,吸收的热量一部分用于分子间的结合力做正功D.水分子的平均动能增大,吸收的热量一部分用于克服分子间的结合力做功3.D[解析] 温度升高,水分子的平均动能增大,体积减小,分子间的结合力做负功,水分子间的总势能增大,选项D正确.5.(2019·上海嘉定区一模)图X25-2中能正确地反映分子间的作用力f和分子势能E p随分子间的距离r变化的图像是()图X25-25.B[解析] 分子间的作用力f=0的位置对应分子势能E p最小的位置,能正确反映分子间的作用力f和分子势能E p随分子间的距离r变化的图像是图B.固体、液体、气体的性质33.[物理——选修3-3][2019·新课标全国卷Ⅰ] (1)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态.其p-T图像如图所示.下列判断正确的是________.A.过程ab中气体一定吸热B.过程bc中气体既不吸热也不放热C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热D .a 、b 和c 三个状态中,状态a 分子的平均动能最小E .b 和c 两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同33.(1)ADE [解析] 本题考查了气体性质.因为pV T =C ,从图中可以看出,a →b 过程p T不变,则体积V 不变,因此a →b 过程外力做功W =0,气体温度升高,则ΔU >0,根据热力学第一定律ΔU =Q +W 可知Q >0,即气体吸收热量,A 正确;b →c 过程气体温度不变,ΔU =0,但气体压强减小,由pV T=C 知V 增大,气体对外做功,W <0,由ΔU =Q +W 可知Q >0,即气体吸收热量,B 错误;c →a 过程气体压强不变,温度降低,则ΔU <0,由pV T=C 知V 减小,外界对气做功,W >0,由ΔU =W +Q 可知W <Q ,C 错误;状态a 温度最低,而温度是分子平均动能的标志,D 正确;b →c 过程体积增大了,容器内分子数密度减小,温度不变,分子平均速率不变,因此容器壁单位面积单位时间受到分子撞击的次数减少了,E 正确.17.、[2019·广东卷] 用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图10所示,充气袋四周被挤压时,假设袋内气体与外界无热交换,则袋内气体( )A .体积减小,内能增大B .体积减小,压强减小C .对外界做负功,内能增大D .对外界做正功,压强减小17.AC [解析] 充气袋被挤压时,气体体积减小,外界对气体做功,由于袋内气体与外界无热交换,故由热力学第一定律知,气体内能增加,故选项C 正确,选项D 错误;体积减小,内能增加,由理想气体状态方程可知压强变大,故选项A 正确,选项B 错误.16.[2019·全国卷] 对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是( )A .压强变大时,分子热运动必然变得剧烈B .保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈C .压强变大时,分子间的平均距离必然变小D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小16.BD[解析] 本题考查气体性质.压强变大,温度不一定升高,分子热运动不一定变得剧烈,A错误;压强不变,温度也有可能升高,分子热运动可能变得剧烈,B正确;压强变大,体积不一定减小,分子间的距离不一定变小,C错误;压强变小,体积可能减小,分子间的距离可能变小,D正确.6.(2019·洛阳名校联考)图X25-3甲是晶体物质微粒在平面上的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有________的性质.如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间的距离大于分子平衡时的距离r0,因此表面层分子间作用力的合力表现为________.甲乙图X25-36.各向异性引力[解析] 沿不同方向物质微粒的数目不同,使得晶体具有各向异性.当分子间的距离等于分子间的平衡距离时,分子间的引力等于斥力,合力为0;当分子间的距离大于分子间的平衡距离时,引力和斥力都减小,但斥力减小得快,合力表现为引力.3. (2019·福州质检)如图X26-1所示,U形气缸固定在水平地面上,用重力不计的活塞封闭着一定质量的气体,已知气缸不漏气,活塞移动过程无摩擦.初始时,外界大气压强为p0,活塞紧压小挡板.现缓慢升高缸内气体的温度,则图X26-2中能反映气缸内气体的压强p随热力学温度T变化的图像是()图X26-1图X26-23.B [解析] 缓慢升高缸内气体的温度,当缸内气体的压强p <p 0时,气体的体积不变,由查理定律知p =p 1T T 1,故缸内气体的压强p 与热力学温度T 呈线性关系;当气缸内气体的压强p =p 0时发生等压变化.正确的图像为图B.8.(2019·唐山一模)如图X26-6所示,密闭容器有进气口和出气口可以和外部连通,容器的容积为V 0,将进气口和出气口关闭,此时内部封闭的气体的压强为p 0,将气体缓慢加热,使气体的温度由T 0=300 K 升至T 1=350 K.(1)求此时气体的压强.(2)保持T 1=350 K 不变,缓慢由出气口抽出部分气体,使气体的压强再回到p 0.求容器内剩余气体的质量与原来质量的比值.图X26-68. (1)76p 0 (2)67[解析] (1)设升温后气体的压强为p 1,由查理定律得p 0T 0=p 1T 1代入数据得p 1=76p 0. (2)抽气过程可等效为等温膨胀过程,设膨胀后气体的体积为V ,由玻意耳定律得p 1V 0=p 0V解得V =76V 0设剩余气体的质量与原来质量的比值为k ,由题意得k =V 0V解得k =67.内能 热力学定律10.【选修3-3】(1)(6分)[2019·重庆卷] 重庆出租车常以天然气作为燃料,加气站储气罐中天然气的温度随气温升高的过程中,若储气罐内气体体积及质量均不变,则罐内气体(可视为理想气体)( )A .压强增大,内能减小B .吸收热量,内能增大C .压强减小,分子平均动能增大D .对外做功,分子平均动能减小10.[答案] (1)B37.(12分)【物理-3-3】[2019·山东卷] (1)如图所示,内壁光滑、导热良好的气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体.当环境温度升高时,缸内气体________.(双选,填正确答案标号)a .内能增加b .对外做功c .压强增大d .分子间的引力和斥力都增大37.[答案] (1)ab[解析] (1)根据理想气体状态方程,缸内气体压强不变,温度升高,体积增大,对外做功.理想气体不计分子间的作用力,温度升高,内能增加.选项a 、b 正确.17.、[2019·广东卷] 用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图10所示,充气袋四周被挤压时,假设袋内气体与外界无热交换,则袋内气体( )A .体积减小,内能增大B .体积减小,压强减小C .对外界做负功,内能增大D .对外界做正功,压强减小17.AC [解析] 充气袋被挤压时,气体体积减小,外界对气体做功,由于袋内气体与外界无热交换,故由热力学第一定律知,气体内能增加,故选项C 正确,选项D 错误;体积减小,内能增加,由理想气体状态方程可知压强变大,故选项A 正确,选项B 错误.2.(2019·北京顺义测试)如图G10-2所示,固定在水平面上的气缸内封闭着一定质量的理想气体,气缸壁和活塞绝热性能良好,气缸内气体分子间相互作用的势能忽略不计,则以下说法正确的是( )A .使活塞向左移动,气缸内气体对外界做功,内能减少B .使活塞向左移动,气缸内气体内能增大,温度升高C .使活塞向左移动,气缸内气体压强减小D .使活塞向左移动,气缸内气体分子无规则运动的平均动能减小2.B [解析] 使活塞向左移动,外界对气缸内气体做功,活塞绝热,Q =0,由热力学第一定律可知,内能增大,温度升高,由pV T=C 可知,压强增大,选项B 正确. 9.(2019·烟台一模)某次科学实验中,从高温环境中取出一个如图X26-7所示的圆柱形导热气缸,把它放在大气压强p 0=1 atm 、温度t 0=27 ℃的环境中自然冷却.该气缸内壁光滑,容积V =1 m 3,开口端有一厚度可忽略的活塞.开始时,气缸内密封有温度t =447 ℃、压强p =1.2 atm 的理想气体,将气缸开口向右固定在水平面上,假设气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,气缸内气体的温度t 1;(2)最终气缸内气体的体积V 1;(3)在整个过程中,气缸内气体对外界________(选填“做正功”“做负功”或“不做功”),气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.图X26-7 9.(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pT=p0T1解得T1=600 K ,即t1=327 ℃.(2)由理想气体状态方程得pVT=p0V1T0解得V1=0.5 m3.(3)体积减小,气缸内气体对外界做负功;由ΔU=W+Q知,气缸内气体放出的热量大于气体内能的减少量.实验:用油膜法估测分子的大小7.(2019·孝感二模)在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,用注射器将一滴油酸酒精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,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X25-4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4×10-6mL,则油酸分子的直径是__________m.(上述结果均保留1位有效数字)图X25-47.8×10-35×10-10[解析] 正方形小方格的个数约为80个,油膜面积S=80×1 cm2=8×10-3 m2油酸分子的直径d =V S =4×10-128×10-3 m =5×10-10 m.热学综合37.(12分)【物理-3-3】[2019·山东卷] (1)如图所示,内壁光滑、导热良好的气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体.当环境温度升高时,缸内气体________.(双选,填正确答案标号)a .内能增加b .对外做功c .压强增大d .分子间的引力和斥力都增大(2)一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示.将一质量M =3×103 kg 、体积V 0=0.5 m 3的重物捆绑在开口朝下的浮筒上.向浮筒内充入一定量的气体,开始时筒内液面到水面的距离h 1=40 m ,筒内气体体积V 1=1 m 3.在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面到水面的距离为h 2时,拉力减为零,此时气体体积为V 2,随后浮筒和重物自动上浮,求V 2和h 2.已知大气压强p 0=1×105 Pa ,水的密度ρ=1×103 kg/m 3,重力加速度的大小g =10 m/s 2.不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略.37.[答案] (1)ab (2)2.5 m 3 10 m[解析] (1)根据理想气体状态方程,缸内气体压强不变,温度升高,体积增大,对外做功.理想气体不计分子间的作用力,温度升高,内能增加.选项a 、b 正确.(2)当F =0时,由平衡条件得Mg =ρg (V 0+V 2)①代入数据得V 2=2.5 m 3②设筒内气体初态、末态的压强分别为p 1、p 2,由题意得p 1=p 0+ρgh 1③p 2=p 0+ρgh 2④在此过程中筒内气体温度和质量不变,由玻意耳定律得p 1V 1=p 2V 2⑤联立②③④⑤式,代入数据得h 2=10 m ⑥(2)一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动.开始时气体压强为p ,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h ,外界的温度为T 0.现取质量为m 的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了h 4.若此后外界的温度变为T ,求重新达到平衡后气体的体积.已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g .(2)解:设气缸的横载面积为S ,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压强为Δp ,由玻意耳定律得phS =(p +Δp )⎝⎛⎭⎫h -14h S ① 解得Δp =13p ② 外界的温度变为T 后,设活塞距底面的高度为h ′.根据盖一吕萨克定律,得⎝⎛⎭⎫h -14h S T 0=h ′S T ③解得h ′=3T 4T 0h ④ 据题意可得Δp =mg S⑤ 气体最后的体积为V =Sh ′⑥联立②④⑤⑥式得V =9mghT 4pT 0.⑦ 9.(2019·石家庄二模)如图G10-7所示,两端开口的气缸水平固定,A 、B 是两个厚度不计的活塞,可在气缸内无摩擦地滑动,其面积分别为S 1=20 cm 2、S 2=10 cm 2,它们之间用一根细杆连接,B 通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M =2 kg 的重物C 连接,静止时气缸中气体的温度T 1=600 K ,气缸两部分的气柱长均为L ,已知大气压强p 0=1×105 Pa ,g 取10 m/s 2,缸内气体可看作理想气体.(1)求活塞静止时气缸内气体的压强;(2)若降低气缸内气体的温度,当活塞A 缓慢向右移动12L 时,求气缸内气体的温度.图G10-79.(1)1.2×105 Pa (2)500 K[解析] (1)设活塞静止时气缸内气体的压强为p 1,活塞受力平衡,则p 1S 1+ p 0S 2= p 0S 1+ p 1S 2+Mg代入数据解得压强p 1=1.2×105 Pa.(2)由活塞A 受力平衡可知缸内气体的压强没有变化,由盖·吕萨克定律得S 1L +S 2L T 1=S 1L 2+S 23L 2T 2代入数据解得T 2=500 K.。

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