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1 / 31 XX 届高考物理第一轮考纲知识复习 :固体 液体和气体 本资料为 WoRD文档,请点击下载地址下载全文下载地址莲 山课件 m 第二章固体液体和气体 【考纲知识梳理】 一、固体的微观结构,晶体和非晶体 固体分为晶体和非晶体,晶体又可分为单晶体和多晶体 .晶体和非晶体的区别: 由以上表格内容可知: (1)同一种物质在不同的条件下可能是晶体也可能是非晶体 . (2)晶体中的单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出各向异性 . 2.液体 (1)液体的微观结构 (2)液 体的表面张力 作用 :液体的表面张力使液面具有收缩的趋势 . 方向 :表面张力跟液面相切 ,跟这部分液面的分界线垂直 . 2 / 31 大小 :液体的温度越高 ,表面张力越小;液体中溶有杂质时 ,表面张力变小;液体的密度越大 ,表面张力越大 . (3)液晶 液晶的产生 : 具有液体的流动性 具有晶体的光学各向异性 物理性质在某个方向上看,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 3.饱和汽湿度 (1)饱和汽与未饱和汽 饱和汽 :与液体处于动态平衡的蒸汽 . 未饱和汽 :没有达到 饱和状态的蒸汽 . (2)饱和汽压 定义 :饱和汽所具有的压强 . 特点 :液体的饱和汽压与温度有关 ,温度越高 ,饱和汽压越大 ,且饱和汽压与饱和汽的体积无关 . (3)湿度 定义:空气的干湿程度 . 描述湿度的物理量 a.绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强 . b.相对湿度:空气的绝对湿度与同一温度下水的饱和汽压之3 / 31 比 . c.相对湿度公式 二、气体和气体分子运动的特点 1.三性 2.气体的压强 (1)产生的原因:由于大量分子无规则地运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在 器壁单位面积上的压力叫做气体的压强 . (2)决定因素 宏观上:决定于气体的温度和体积 . 微观上:决定于分子的平均动能和分子的密度 . (3)常用单位:帕斯卡 (Pa):1Pa=1N/m2 1atm=760mmHg=105Pa (4)计算方法 系统处于平衡状态下的气体压强计算方法 a.液体封闭的气体压强的确定 平衡法:选与气体接触的液柱为研究对象进行受力分析,利用它的受力平衡,求出气体的压强 . 取等压面法:根据同种液体在同一水平液面处压强相等,在连通器内灵活选取等压面,由两侧压强相等建 立方程求出压4 / 31 强 . 液体内部深度为 h 处的总压强为 p=p0+gh. b.固体 (活塞或汽缸 )封闭的气体压强的确定 由于该固体必定受到被封闭气体的压力,所以可通过对该固体进行受力分析,由平衡条件建立方程来找出气体压强与其他各力的关系 . 加速运动系统中封闭气体压强的计算方法:一般选与气体接触的液柱或活塞为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解 . 三、气体的实验定律,理想气体 1.理想气体的状态参量: 理想气体:始终遵循三个实验定律(玻意耳定律、查理定律、盖 吕萨克定律)的气体 。 描述一定质量理想气体在平衡态的状态参量为: 温度:气体分子平均动能的标志。 体积:气体分子所占据的空间。许多情况下等于容器的容积。 压强:大量气体分子无规则运动碰撞器壁所产生的。其大小等于单位时间内、器壁单位积上所受气体分子碰撞的总冲量。 内能:气体分子无规则运动的动能 .理想气体的内能仅与温度有关。 2.玻马定律及其相关计算: 5 / 31 ( 1)玻马定律的内容是:一定质量的某种气体,在温度不变时,压强和体积的乘积是恒量。 ( 2)表达式: p1V1=p2V2=k 3.等容过程 查理定律 ( 1) 内容:一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度每升高(或降低) 1 ,增加(或减少)的压强等于它 0 时压强的 1/273.一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强和热力学温标成正比。 ( 2)表达式:数学表达式是: 4.等压变化 盖 吕萨克定律 ( 1)内容:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积和热力学温标成正比 . ( 2) 5.气体状态方程: pV/T=恒量 = 说明( 1)一定质量理想气体的某个状态,对应于 p V(或p T、 V T)图上的一个点,从一个状态变化到另一 个状态,相当于从图上一个点过渡到另一个点,可以有许多种不同的方法。如从状态 A 变化到 B,可以经过许多不同的过程。为推导状态方程,可结合图象选用任意两个等值过程较为方便。 6 / 31 ( 2)当气体质量发生变化或互有迁移(混合)时,可采用把变质量问题转化为定质量问题,利用密度公式、气态方程分态式等方法求解。 【要点名师透析】 类型一气体压强的产生与计算 【例 1】一位质量为 60kg 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 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,在轻质塑料板面向气球一侧的表面贴 上间距为的方格纸 .表演结束后,留下气球与方格纸接触部分的 “ 印7 / 31 迹 ” ,如图所示 .若表演时大气压强为 105Pa ,取 g=10m/s2,则气球内气体的压强为 _Pa.(取 4 位有效数字 ) 【答案】 (1)A、 D(2)B、 D(3)105 【详解】 (1)选 A、 D.气球充气后膨胀,内部气体的压强应等于大气压强加上气球收缩产生的压强, A 对;气球内部气体的压强是大量气体分子做无规则运动发生频繁的碰撞产生的, B、 c 错, D 对 . (2)选 B、 D.该同学站上塑料板后,因温度视为不变,而压强变大,故气体体积变小,内能 不变,所以 A、 c 错, B、 D对 . (3)每小方格的面积 S0=4cm2,每个印迹约占有 93 个方格 .故 4 个气球与方格纸总的接触面积 S=493410 -4m2= 气球内气体的压强主要是由大气压和该同学的重力产生的 .故 类型一气体状态变化的图象问题 【例证 2】一定质量的理想气体由状态 A 变为状态 D,其有关数据如图甲所示,若状态 D 的压强是 2104Pa. (1)求状态 A 的压强 . (2)请在乙图中画出该状态变化过程的 p-T 图象,并分别标出 A、 B、 c、 D 各个状态,不要求写出计算过程 . 8 / 31 【详解】 (1)据理 想气体状态方程: ,则 (2)p-T 图象及 A、 B、 c、 D 各个状态如图所示 . 【感悟高考真题】 1.( XX福建理综 T28( 1)如图所示,曲线、分别表示晶体和非晶体在一定压强下的熔化过程,图中横轴表示时间,纵轴表示温度。从图中可以确定的是 _。(填选项前的字母) A.晶体和非晶体均存在固定的熔点 B.曲线的段表示固液共存状态 c.曲线的段、曲线的段均表示固态 D.曲线的段、曲线的段均表示液态 【答案】选 B. 【详解】由图像可知曲线 m 表示晶体, bc 段 表示晶体熔化过程,处于固液共存状态, B 对; N 表示非晶体,没有固定熔点, A 错;由于非晶体没有一定熔点逐步熔化,因此 c、 D错 . 2.( XX上海高考物理 T4)如图,一定量的理想气体从状态 a 沿直线变化到状态 b,在此过程中,其压强 (A)逐渐增大 (B)逐渐减小 (c)始终不变 (D)先增大后减小 9 / 31 【答案】选 A. 【详解】因为,从图像上看,所以,选项 A 正确 . 3.( XX新课标全国卷 T33( 1)对于一定量的理想气体,下列说法正确的是 _。(选对 一个给 3 分,选对两个给 4 分,选对 3 个给 6 分。每选错一个扣 3 分,最低得分为 0 分) 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 E 当气体温度升高时,气体的内能一定增大 【答案】选 A、 D、 E。 【详解】对一定质量的理想气体,有 pVT=常量,当体积和压强不变时,温度也不变,而其内能仅由温度决定,故其内能不变,因此 A 正确。在等温时,理想气体内能不变,但其状态可 以变化,并遵循玻意耳定律,故 B 错。由于 pVT=常量,当 V 与 T 成正比时, p 不变,故 c 错。对气体,在等压和等容情况下,比热容不同,因此 D 正确。由于理想气体的内能仅由温度决定,温度升高,内能增大,故 E 正确。 4.( XX上海高考物理 T30)如图,绝热气缸A 与导热气缸 B 均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩擦。两气缸内装有处于平衡状态的理想气10 / 31 体,开始时体积均为、温度均为。缓慢加热 A 中气体,停止加热达到稳定后, A 中气体压强为原来的倍。设环境温度始终保持不变,求气缸 A 中气体的体 积和温度。 【详解】设初态压强为,膨胀后 A, B 压强相等 B 中气体始末状态温度相等 故 A 部分气体满足 故 5.( XX新课标理综全国卷 T33( 2)如图,一上端开口,下端封闭的细长玻璃管,下部有长 l1=66cm 的水银柱,中间封有长 l2=的空气柱,上部有长 l3=44cm 的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐。已知大气压强为Po=76cmHg。如果使玻璃管绕低端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度。封入的气体可视为理想气体, 在转动过程中没有发生漏气。 【答案】 【详解】设玻璃管开中向上时,空气柱的压强为 11 / 31 p1=p0+gl3 式中, 和 g 分别表示水银的密度和重力加速度。 玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空。设此时开口端剩下的水银柱长度为 x,则 p2=gl1 , p0=P2+gx 式中, p2为管内空气柱的压强。由玻意耳定律有 p1l2S=p2hS 式中, h 是此时空气柱的长度, S 为玻璃管的横截面积,由 式和题给条件得 h=12cm 从开始转动一周后,设空气柱的压强为 p3,则 p3=p0+gx 由一玻意耳定律得 p1l2S=p3hS 式中, h 是此时空气柱的长度,由 式得, h= 6.( XX海南物理 T17)( 1)关于空气湿度,下列说法正确的是(填入正确选项前的字母。选对 1 个给 2分,选对 2 个给 4 分;选错 1 个扣 2 分,最低得 0 分)。 A当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大 B当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小 c空气的绝对湿度用空气中所含水蒸汽的压强表示 12 / 31 D空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相 同温度时空气中所含水蒸气的压强之比 ( 2)( 8 分)如图,容积为的容器内充有压缩空气。容器与水银压强计相连,压强计左右两管下部由软胶管相连。气阀关闭时,两管中水银面等高,左管中水银面上方到气阀之间空气的体积为。打开气阀,左管中水银下降;缓慢地向上提右管,使左管中水银面回到原来高度,此时右管与左管中水银面的高度差为 h。已知水银的密度为,大气压强为,重力加速度为 g;空气可视为理想气体,其温度不变。求气阀打开前容器中压缩空气的压强 P1。 【答案】( 1) Bc( 2) 【详解】 (1)选 Bc。相对湿度越大,人感觉越潮 湿,相对湿度大时,绝对湿度不一定大,故 A 错误;相对湿度较小时,使人感觉干燥,故 B 正确。用空气中水蒸汽的压强表示的湿度叫做空气的绝对湿度,用空气中水蒸汽的压强与同一温度时水的饱和气压之比叫做相对湿度,故 c 正确, D 错误。 (2)气阀打开前时,左管内气体的压强为( 1 分) 气阀打开后稳定时的压强 ( 2 分) 根据等温变化,则有 ( 2 分) 联立 两式解得( 3 分) 7.(XX全国卷 16) 如图,一绝热容器被隔板k 隔开 a、 b 两部分。已知 a 内有一定量的稀薄气体, b 内为13 / 31 真空,抽开隔板 k 后 a 内气体进入 b,最终达到平衡状态。在此过程中 A气体对外界做功,内能减少 B气体不做功,内能不变 c气体压强变小,温度降低 D气体压强变小,温度不变 8.(XX上海物理 22)如图,上端开口的圆柱形气缸竖直放置,截面积为,一定质量的气体被质量为的光滑活塞封闭在气缸内,其压强为 _pa(大气压强取 *, g 取)。若从初温开始加热气体,使活塞离气缸底部的高度由缓慢变为,则此时气体的温度为 _ 。 解析: , T2=306k, t2=33 本题考查气 体实验定律。 难度:易。 9 (XX江苏物理 12(A)( 1)为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体。下列图象能正确表示该过程中空气的压强 p 和体积 V关系的是 。 ( 2)在将空气压缩装入气瓶的过程中,温度保持不变,外14 / 31 界做了 24kj 的功。现潜水员背着该气瓶缓慢地潜入海底,若在此过程中,瓶中空气的质量保持不变,且放出了 5kj的热量。在上述两个过程中,空气的内能共减小 kj, 空气 (选填 “ 吸收 ” 或 “ 放出 ” ) ( 3)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的 密度分别为 /和 /,空气的摩尔质量为 /mol,阿伏伽德罗常数 =。若潜水员呼吸一次吸入 2L 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) 答案: 10 (XX福建 28)( 1) 1859 年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标表示分子速率,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面国幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是。(填选项前的字母) ( 2)如图所示,一定质 量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力 F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体。(填选项前的字母) 15 / 31 A温度升高,压强增大,内能减少 B温度降低,压强增大,内能减少 c温度升高,压强增大,内能增加 D温度降低,压强减小,内能增加 答案:( 1) D( 2) c 11.(XX上海物理 10)如图,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度为,管内外水银面高 度差为 ,若温度保守不变,把玻璃管稍向上提起一段距离,则 ( A)均变大( B)均变小 ( c)变大变小( D)变小变大 【解析】根据,变大,变小,根据,变大,选 D。 本题考查气体状态方程。难度:中等。 12.(XX上海物理 17)一定质量理想气体的状态经历了如图所示的、四个过程,其中的延长线通过原点,垂直于且与水平轴平行,与平行,则 气体体积在 ( A)过程中不断增加 ( B)过程中保持不变 ( c)过程中不断增加 ( D)过程中保持不变 【解析】首先,因为的延长线通 过原点,所以是等容线,即气体体积在过程中保持不变, B 正确;是等温线,压强减小16 / 31 则体积增大, A 正确;是等压线,温度降低则体积减小, c错误;连接 ao交 cd于 e,则 ae是等容线,即,因为,所以,所以过程中体积不是保持不变, D 错误;本题选 AB。 本题考查气体的图象的理解。难度:中等。对 D,需要作辅助线,较难。 13 (XX海南物理 17)(1)下列说法正确的是 (A)当一定质量的气体吸热时,其内能可能减小 (B)玻璃、石墨和金刚石都是晶体,木炭是非晶体 (c)单晶体有固定的熔点 ,多晶体和非晶体没有固定的熔点 (D)当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其它分子作用力的合力总是指向液体内部 (E)气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关 【答案】 ADE 【解析】一定质量的气体吸热时,如果同时对外做功,且做的功大于吸收的热量,则内能减小, (A)正确;玻璃是非晶体, (B)错;多晶体也有固定的熔点, (c)错;液体表面层内的分子液体内部分子间距离的密度都大于大气,因此分子力的合力指向液体内部, (D)正确;气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,决定气体的压强,因此与单位体积内分子数和气体的温度有关, (E)对。 17 / 31 (2)(8分 )如右图,体积为 V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为、压强为的理想气体和分别为大气的压强和温度已知:气体内能 U 与温度 T 的关系为,为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的求 () 气缸内气体与大气达到平衡时的体积: (ii)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量 Q. 【答案】 () ; () 【解析】 () 在气体由压缩 下降到的过程中,气体体积不变,温度由变为,由查理定律得 在气体温度由变为的过程中,体积由减小到,气体压强不变,由着盖 吕萨克定律得 由 式得 () 在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为 在这一过程中,气体内能的减少为 由热力学第一定律得,气缸内气体放出的热量为 由 式得 14.( 09全国卷 14 )下列说法正确的是( A) 18 / 31 A.气体对器壁的压强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.气体对器壁的压强就 是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量 c.气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小 D.单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大 解析:本题考查气体部分的知识 .根据压强的定义 A 正确 ,B错 .气体分子热运动的平均动能减小 ,说明温度降低 ,但不能说明压强也一定减小 ,c 错 .单位体积的气体分子增加 ,但温度降低有可能气体的压强减小 ,D 错。 15.( 09全国卷 16 )如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一 电热丝。气缸壁和隔板均绝热。初始时隔板静止,左右两边气体温度相等。现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源。当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比( Bc) A右边气体温度升高,左边气体温度不变 B左右两边气体温度都升高 c左边气体压强增大 D右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量 解析:本题考查气体 .当电热丝通电后 ,右的气体温度升高气19 / 31 体膨胀 ,将隔板向左推 ,对左边的气体做功 ,根据热力学第一定律 ,内能增加 ,气体的温度升高 .根据气体定律左边的气体压强增大 .Bc 正确 ,右边气体内能的 增加值为电热丝发出的热量减去对左边的气体所做的功 ,D错。 16.( 09上海物理 9)如图为竖直放置的上细下粗的密闭细管,水银柱将气体分隔成 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 VA、 VB,压强变化量为 pA、pB , 对 液 面 压 力 的 变 化 量 为 FA 、FB,则( Ac) A水银柱向上移动了一段距离 B VA VB c pA pBD FA FB 解析:首先假设液柱不动,则 A、 B 两部分气体发生等容变化,由查理定律,对气体 A:;对气体 B:,又初始状态满足,可见使 A、 B 升高相同温度,因此,因此液柱将向上移动,A 正确, c 正确;由 于气体 的总体 积不变 ,因此VA=VB,所以 B、 D 错误。 17.( 09海南物理 14)( 12 分)( I)( 4 分)下列说法正确的是(填入正确选项前的字母,每选错一个扣2 分,最低得分为 0 分) ( A)气 体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和; ( B)气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也20 / 31 随之改变; ( 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; ( F)一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加。 ( II)( 8 分)一气象探测气球,在充有压强为 1 00atm(即76 0cmHg)、温 度为 27 0 的氦气时,体积为 3 50m3。在上升至海拔 6 50km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压 36 0cmGg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变。此后停止加热,保持高度不变。已知在这一海拔高度气温为 -48 0 。求: ( 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。 答案:( 1) ADEF( 4 分,选对一个给 1 分,每选错一个扣 2分,最低得分为 0 分) ( II)( 1)在气球上升至海拔高空的过程中,气球内氦气经历一等温过程。 根据玻意耳 马略特定 律有 21 / 31 式中,是在此等温过程末氦气的体积。由 式得 ( 2)在停止加热较长一段时间后,氦气的温度逐渐从下降到与外界气体温度相同,即。这是一等过程根据盖 吕萨克定律有 式中,是在此等压过程末氦气的体积。由 式得 评分参考:本题 8 分。 至 式各 2 分。 18.( 09上海物理 21)( 12 分)如图,粗细均匀的弯曲玻璃管 A、 B 两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为 39cm,中管内水银面与管口 A 之间气体柱长为 40cm。先将口 B 封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设 整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高2cm,求: ( 1)稳定后右管内的气体压强 p; ( 2)左管 A 端插入水银槽的深度 h。(大气压强 p0 76cmHg) 解析:( 1)插入水银槽后右管内气体:由玻意耳定律得: p0l0S p( l0 h/2) S, 所以 p 78cmHg; ( 2)插入水银槽后左管压强: p p gh 80cmHg,左管内外水银面高度差 h1 p p0g22 / 31 4cm,中、左管内气体 p0l p l , l 38cm, 左 管插入水银槽深度 h l h/2 l h1 7cm。 19.( 09宁夏物理 34)( 1)带有活塞的汽缸内封闭一定量的理想气体。气体开始处于状态 a,然后经过过程 ab到达状态 b 或进过过程 ac到状态 c, b、 c 状态温度相同,如 V-T 图所示。设气体在状态 b 和状态 c 的压强分别为 Pb、和 Pc,在过程 ab 和 ac 中吸收的热量分别为 Qab 和Qac,则(填入选项前的字母,有填错的不得分)( c) Pc, QabQac Pc, QabQac Qac Pc, Qab0,压强不变,则温度降低,由 U W Q 可 知气体放热,选项c 正确;由 pVT c 可求出状态 B 的温度为 1200k,选项 D 错误 8 (1)外力对气体做功 100j,气体向外放热 20j,在这个过程中气体的内能 _(填 “ 增加 ” 或 “ 减少 ”) ,其改变量是 _j. (2)晶体在熔化过程中所吸收的热量,主要用于 _ A破坏空间点阵结构,增加分子动能,不改变体积 B破坏空间点阵结构,增加分子势能,改变体积 c重新排列空间点阵结构,增加分子势能,同时增加分子动能和改变体积 D重新排列空间点阵结构,但不增加分子势能 和动能,也不改变体积 【答案】 (1)增加 80 (2)B 【详解】 (2)晶体熔化过程中保持温度不变,所以分子的平均动能不变,所以选项 Ac 都不对;晶体分子是有序排列的29 / 31 空间点阵结构,熔化成液体后分子排列是无序的,故
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