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文档简介
2014届高考物理领航规范训练:11-2固体、液体和气体1在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,石蜡熔化的范围如图(1)、(2)、(3)所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化的关系如图(4)所示下列判断正确的是()a甲、乙为非晶体,丙是晶体b甲、丙为晶体,乙是非晶体c甲、丙为非晶体,丙是晶体d甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体解析:由图 (1)、(2)、(3)可知:甲、乙具有各向同性,丙具有各向异性;由图(4)可知;甲、丙有固定的熔点,乙无固定的熔点,所以甲、丙为晶体,乙是非晶体其中甲为多晶体,丙为单晶体答案:bd2(2011高考福建卷)如图所示,曲线m、n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t,纵轴表示温度t,从图中可以确定的是()a晶体和非晶体均存在固定的熔点t0b曲线m的bc段表示固液共存状态c曲线m的ab段、曲线n的ef段均表示固态d曲线m的cd段、曲线n的fg段均表示液态解析:晶体与非晶体间关键区别在于晶体存在固定的熔点,固液共存态时吸热且温度不变,而非晶体没有固定熔点b正确答案:b3某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为t,t,t,则()atttbtttctt,tt dttt解析:温度是气体分子平均动能的标志由图象可以看出,大量分子的平均速率,因为是同种气体,则kkk,所以b正确,a、c、d错误答案:b4(2013南京模拟)一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为()a气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大b单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多c气体分子的总数增加d气体分子的密度增大解析:理想气体经等温压缩,压强增大,体积减小,分子密度增大,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,但气体分子每次碰撞器壁的冲力不变,故b、d正确,a、c错误答案:bd5如图所示,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先增大后减小解析:在vt图象中,各点与坐标原点连线的斜率表示压强的大小斜率越小,压强越大答案:a6对一定质量的气体,下列四种状态变化中,哪些是可能实现的()a增大压强时,温度降低,体积增大b升高温度时,压强减小,体积减小c降低温度时,压强增大,体积不变d降低温度时,压强减小,体积增大解析:温度降低时,分子的平均动能减少,使压强有减小的趋势;体积增大时,使压强也有减小的趋势故a的过程是不可能的升高温度和减小体积,都会使压强增大,故b的过程是不可能的.对c、d由同样的方法来判断答案:d7如图所示,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度为l,管内外水银面高度差为h.若温度保持不变,把玻璃管稍向上提起一段距离,则()ah、l均变大bh、l均变小ch变大l变小 dh变小l变大解析:开始时,玻璃管中的封闭气体的压强p1p0gh,上提玻璃管,假设h不变,l变长,由玻意耳定律得,p1l1sp2(ll)s,所以气体内部压强小了,大气压p0必然推着液柱上升,假设不成立,h必然升高一些最后稳定时,封闭气体的压强p2p0g(hh)减小,再根据玻意耳定律,p1l1sp2l2s,l2l1,l变大,故a对答案:a8(2012高考福建卷)空气压缩机的储气罐中储有1.0 atm的空气6.0 l,现再充入1.0 atm的空气9.0 l设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,则充气后储气罐中气体压强为()a2.5 atm b2.0 atmc1.5 atm d1.0 atm解析:取全部气体为研究对象,由p1v1p2v2pv1得p2.5 atm,故a正确答案:a9一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,ab、bc、cd和da这四段过程在pt图上都是直线段,ab和dc的延长线通过坐标原点o,bc垂直于ab,由图可以判断()aab过程中气体体积不断减小bbc过程中气体体积不断减小ccd过程中气体体积不断增大dda过程中气体体积不断增大解析:在pt图上,过原点的倾斜直线表示气体做等容变化,体积不变,故有vavb,vcvd,而图线的斜率越大,气体的体积越小,故有vavbvcvd,可判断b、d选项正确答案:bd10(2012高考海南卷)如图,一汽缸水平固定在静止的小车上,一质量为m、面积为s的活塞将一定量的气体封闭在汽缸内,平衡时活塞与汽缸底相距l.现让小车以一较小的水平恒定加速度向右运动,稳定时发现活塞相对于汽缸移动了距离d.已知大气压强为p0,不计汽缸和活塞间的摩擦;且小车运动时,大气对活塞的压强仍可视为p0;整个过程温度保持不变求小车加速度的大小解析:设小车加速度大小为a,稳定时汽缸内气体的压强为p1,活塞受到汽缸内外气体的压力分别为f1p1sf0p0s由牛顿第二定律得f1f0ma小车静止时,在平衡情况下,汽缸内气体的压强应为p0,由玻意耳定律得p1v1p0v式中vslv1s(ld)联立式得a答案:11内壁光滑的导热汽缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭压强为1.0105 pa、体积为2.0103 m3的理想气体,现在活塞上方缓慢倒上沙子,使封闭气体的体积变为原来的一半,然后将汽缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127 .(1)求汽缸中气体的最终体积;(2)在如图所示的pv图上画出整个过程中汽缸内气体的状态变化(大气压强为1.0105 pa)解析:(1)封闭气体的体积变为原来的一半且汽缸处于水槽中时,气体压强为p1,在活塞上方倒沙子的全过程中温度保持不变,由玻意耳定律得p0v0p1v1解得p1p01.0105 pa2.0105 pa设最终体积为v2,在缓慢加热到127的过程中压强保持不变,由盖吕萨克定律所以v2v11.0103 m31.47103 m3.(2)如图所示答案:(1)1.47103 m3 (2)见解析图12(2013辽宁六校联考)一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量m10 kg,活塞质量m4 kg,活塞横截面积s2103 m2,活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔o与外界相通,大气压强p01.0105 pa.活塞下面与劲度系数k2103 n/m的轻弹簧相连当汽缸内气体温度为127时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度l120 cm,g取10 m/s2,活塞不漏气且与缸壁无摩擦(1)当缸内气柱长度l224 cm时,缸内气体温度为多少k?(2)缸内气体温度上升到t0以上,气体将做等压膨胀,则t0为多少k?解析:(1)v1l1s,v2l2s,t1400 kp1p00.8105 pap2p01.2105 pa根据理想气体状态方程,得:解得t2720 k(2)当气体压强增大到一定值时,汽缸对地压力为零,此后再升高气体温度,气体压强不变,气体做等压变化设汽缸刚好对地没有压力时弹簧压缩长度为x,则kx(mm)gx7 cmv3(xl1)sp3p01.5105 p
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