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1 第二章 固体、液体和气体 第六节 气体状态参量 A 级 抓基础 1关于热力学温度,下列说法中正确的是( ) A热力学温度 240 K 对应摄氏温度33 B温度变化 1 ,也就是温度变化 274 K C摄氏温度与热力学温度都可能取负值 D温度由 t 升至 2t,对应的热力学温度升高了 273 K t 解析:温度变化 1 ,也就是温度变 化 1 K,故 B 项错误;对于摄氏温度可取负值的 范围为273 0,因绝对零度达不到,故热力学温度不可能取负值,故 C 错;初态热 力学温度为 273 K t,末态为 273 K2 t,温度升高了 t,故 D 错 答案:A 2下列关于热力学温度说法中,不正确的是( ) 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 C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 解析:热力学温度的 0 K 是摄氏温 度的273.15 ,因此 B 正确;每升高(或降低)1 K 等价于升高(或降低)1 ,故 A 正确;热力学温度的零度只能无限接 近,却不可能达到, 且趋近绝对零度时,气体液化或凝固,但有体积,故 C 正确,D 错误 答案:D 3关于气体的体积,下列说法正确的是( ) A气体的体积与气体的质量成正比 B气体的体积与气体的密度成正比 C气体的体积就是所有分子体积的总和 D气体的体积与气体的质量、密度和分子体积无关,只 决定于容器的容积 解析:气体分子之间的距离比较大,分子间的相互作用力十分微弱,所以气体很容易 扩散,给它多大空间,就能达到多大空间气体的体积就是指气体分子所能达到的空间, 也就是气体所充满的容器的容积 答案:D 4封闭在容器中的气体的压强( ) A是由气体重力产生的 2 B是由气体分子间相互作用(引力和斥力)产生的 C是由大量分子频繁碰撞器壁产生的 D当充满气体的容器自由下落时,由于失重,气体压强将减小为零 解析:大气压强是由空 气重力产生的,容器中气体压强是由大量分子频繁碰撞器壁产 生的,A、B 错,C 对当容器自由下落时,气体分子的频繁碰撞没有变化,压强不变,D 错 答案:C 5某同学觉得一只气球体积比较小,于是他用打气筒给气球继续充气据有关资料介 绍,随着气球体积的增大,气球膜的张力所产生的压强逐渐减小,假设充气过程气球内部 气体的温度保持不变,且外界大气压强也不变,则充气气球内部气体( ) A压强增大 B单位体积内分子增多 C单位体积内分子数减少 D分子的平均动能增大 解析:随着气球体积的增大,气球膜的张力所产生的压强逐渐减小,充气气球内部气 体的压强减小,故选项 A 是错误的温度不变,分子平均动能不变,压强减小,所以单位 体积内分子数减少,故选项 B、D 是错误的,选项 C 是正确的 答案:C 6在冬季,剩有半瓶热水的暖瓶经过一个夜晚后,瓶口的软木塞不易拔出,出现这种 现象的主要原因是( ) A软木塞受潮膨胀 B瓶口因温度降低而收缩变小 C白天气温升高,大气压强变大 D瓶内气体因温度降低而压强减小 解析:瓶内气体压强小于外界大气压强,故软木塞不易拔出,D 正确 答案:D 7(1)布朗运动是大量液体分子对悬浮微粒撞击的_引起的,是大量液体分子不 停地做无规则运动所产生的结果布朗运动的激烈程度与_和_有关 (2)如图所示,在注射器中封有一定质量的气体,缓慢推动活塞使气体的体积减小,并 保持气体温度不变,则管内气体的压强_(填“增大” “减小”或“不变”),按照气 体分子热运动理论 从微观上解释,这是因为: _ _. 3 解析:本题考查布朗运动和气体分子 热运动的微观解释掌握布朗运动的特点和玻意 耳定律的微观解释,解题就非常简单气体温度不变,分子平均动能不变,体积减小,分 子的密集程度增大,所以压强增大 答案:(1)不平衡 微粒大小质量 液体的温度 (2)增大 分子的平均动能不变,分 子的密集程度增大 B 级 提能力 8下表是某地 17 月份气温与气压的对照表,则 7 月份与 1 月份相比( ) 月份 1 2 3 4 5 6 7 平均最高气温 / 1.4 3.9 10.7 19.6 26.7 30.2 30.8 平均大气压 /105 Pa 1.021 1.019 1.014 1.008 1.003 0.998 4 0.996 0 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的撞击次数减少了 解析:由表知,平均气温越高,平均气压越小,而温度越高,分子无规则运动应加剧, 故 A、B 错;由气体压强的决定因素知,压强减小的原因是单位时间内空气分子对单位面积 地面的撞击次数减少了,故选 D. 答案:D 9如图所示,活塞的质量为 m,缸 套的质量为 M,通过弹簧吊在天花板上,气缸内封 有一定质量的气体,缸套和活塞间无摩擦,活塞面积为 S,则(大气压强为 p0)( ) A封闭气体的压强 p p0 mgS B封闭气体的压强 p p0 ( M m) gS C封闭气体的压强 p p0 MgS D封闭气体的压强 p mgS 4 解析:以缸套为研究对象,如图所示,根据平衡条件有: Mg pS p0S, pS p0S Mg,所以 p p0 ,C 正确 MgS 答案:C 10如图所示,竖直放置的 U 形管,左端开 口,右端封闭,管内有 a、 b 两段水银柱, 将 A、 B 两段空气柱封闭在管内已知水银柱 a 长为 10 cm,水银柱 b 两个液面间的高度差 为 5 cm,大气压强为 75 cmHg,求空气柱 A、 B 产生的压强 解析:设管的横截面积为 S,选 a 的下端面为参考液面,它受向下的压力为( pA h1) S,受向上的大气压力为 p0S,由于系统处于静止状态,则( pA h1)S p0S, 所以 pA p0 h1(7510) cmHg65 cmHg. 再选 b 的左下端面为参考液面,由连通器原理知:液柱 h2的上表面处 的压强等于 pB, 则( pB h2)S pAS,所以 pB pA h2(655) cmHg60 cmHg. 答案:65 cmHg 60 cmHg 11如图所示,质量为 m1的内壁光滑的玻璃管,横截面积为 S,管内装有质量为 m2的 水银管外壁与斜面的动摩擦因数为 ,斜面倾角为 30.当玻璃管与水银共同 36 沿斜面下滑时,被封闭的气体压强为多少(设大气压强为 p0)? 解析:对玻璃管和水银柱的整体,受到重力、斜面的支持力和摩擦力,据牛顿第二定 律 F ma 有: (m1 m2
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