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文档简介

1、(选修3-3)(90分钟 100分)1.(4分)关于分子力和分子势能,下列说法正确的是( )A.当分子力表现为引力时,分子力随分子间距离的增大而减小B.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离减小而减小C.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离减小而增大D.用打气筒给自行车打气时,越下压越费力,说明分子间斥力越来越大,分子间势能越来越大【解析】选B.分子力表现为引力时,随分子间距离的增大,引力先增大后减小,A错.分子力表现为引力时,随分子间距离的减小,引力做正功,分子势能减小,B对C错.用打气筒打气时,越下压打气筒内部气体压强越大,越费力,此时分子间距离仍很大,仍可认为分子间的分子力为零

2、,D错,故选B.2.(4分)以下说法正确的是( )A.小昆虫能在水面上自由来往而不陷入水中是液体表面张力在起作用B.小木块能够浮于水面上是液体表面张力与其重力平衡的结果C.缝衣针浮在水面上不下沉是重力和水的浮力平衡的结果D.喷泉喷射到空中的水形成一个个球形的小水珠是表面张力作用的结果【解析】选A、D.仔细观察可以发现,小昆虫在水面上站定或行进时,其脚部位置比周围水面稍下陷,但仍在水面上而不陷入水中,就像踩在柔韧性非常好的膜上一样,因此,这是液体的表面张力在起作用;浮在水面上的缝衣针与小昆虫情况一样,故选项A正确,选项C错误;小木块浮在水面上时,木块的下部实际上已经陷入水中(排开一部分水),受到

3、水的浮力作用,是浮力与重力平衡的结果,而非表面张力在起作用,因此,选项B错误;喷泉喷到空中的水分散时每一小部分的表面都有表面张力在起作用且又处于失重状态,因而形成球状水珠(体积一定的情况下球形表面积最小,表面张力的作用使液体表面有收缩到最小面积的趋势),故选项D正确.3.(2010厦门模拟) (4分)下列说法正确的是( )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作用力C.气体分子热运动的平均动能减小,气体的压强一定减小D.单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大【解析】选A.根据压强的定义可知A正确,

4、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数增加时,若温度降低,则气体的压强有可能减小,D错.4.(2010武汉模拟)(4分)下列叙述正确的是( )A.对气体加热,气体的内能不一定增大B.不论技术手段如何先进,绝对零度是不能达到的C.物体温度升高,物体中分子热运动加剧,所有分子的动能都会增加D.压缩密封在汽缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,说明分子间距离越小,分子间斥力越大【解析】选A、B.根据热力学第一定律U=Q+W可知,对气体加热,气体的内能不一定增加,选项A正确;绝对零度是低温物体的极限,不可能达到,选项B正确;温度是物体分子

5、平均动能大小的标志,物体温度升高,物体中分子热运动加剧,其分子平均动能增加,但不是每个分子的动能都增加,选项C错误;理想气体中分子间无相互作用力,压缩封闭在汽缸中一定质量的理想气体,难度越来越大是因为压强增大,选项D错误.5.(2009重庆高考)(4分)密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)( )A.内能增大,放出热量 B.内能减小,吸收热量C.内能增大,对外界做功 D.内能减小,外界对其做功【解析】选D.不计分子势能时瓶内空气的内能只与其温度有关,温度降低时其内能减小.塑料瓶变扁时瓶内空气体积减小,外界对其做功.又由热力学第一定律知此过程中瓶内空气要放出热量,故只

6、有D正确.6.(2010开封模拟) (4分)下列说法正确的是( )A.热机中燃气的内能不可能全部变成机械能B.第一类永动机和第二类永动机不可能制成,是因为它们都违反了能量守恒定律C.打开一高压密闭容器,容器内的气体自发溢出后又能自发进去,并恢复原状D.根据热力学第二定律可知,热量可以从低温物体传到高温物体【解析】选A、D.根据热力学第二定律可判断出A正确,C错.热量在一定条件下可以从低温物体传向高温物体,只不过会引起其他变化,D正确;第一类永动机违反了能量守恒定律,而第二类永动机并不违反能量守恒定律,B错.7.(新题快递)(4分)如图1所示,两个绝热的、容积相同的球状容器A、B,用带有阀门K的

7、绝热细管连通,相邻两球球心的高度差h=1.00 m.初始时,阀门是关闭的,A中装有1 mol的氦(He),B中装有1 mol的氪(Kr),两者的温度和压强都相同.气体分子之间的相互作用势能可忽略.现打开阀门K,两种气体相互扩散,达到稳定状态时( )A.系统的内能增加B.系统的内能减少C.氦分子的平均速率小于氪分子的平均速率D.氦分子的平均速率大于氪分子的平均速率【解析】选B、D.对两种气体组成的系统,由于气体的相互扩散,最终使系统的重心上升,绝热系统对外做功,内能减少,故温度降低,A错,B正确;混合后两气体温度最终相同,则分子的平均动能一样,氦分子的质量较小,故氦分子的平均速率大于氪分子的平均

8、速率,C错,D正确.8.(2010句容高级中学模拟)(6分)有以下说法,其中正确的有( )A.布朗运动的实质就是液体分子的无规则运动B.有各向异性的固体不一定是晶体C.热量不能自发从低温物体传给高温物体D.将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则分子力先增大后减小最后再增大【解析】选C、D.布朗运动是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,A错;各向异性是晶体的特性,B错;热量可以自发从高温物体传给低温物体,热量不能自发地从低温物体传给高温物体,C对;根据分子力和分子间的关系可知D对.9.(6分)(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,

9、布朗运动的激烈程度与_和_有关.(2)如图2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:_.【解析】(1)布朗运动的力学解释为:布朗运动是由液体分子对所浸入的固体颗粒的不规则撞击引起的.颗粒越小,分子的撞击越不平衡,且颗粒的惯性小,运动显著;液体温度越高,液体分子热运动越剧烈,小颗粒被撞击程度增强,运动越显著. (3分)(2)气体压强的微观解释为单位时间内单位面积上撞击器壁的分子个数,主要取决于气体分子的密集程度(宏观上体现为气体体积);单个分子的撞击力

10、度,主要取决于气体分子热运动的剧烈程度(宏观上体现为气体的温度). (3分)答案:(1)不平衡 微粒的质量 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10.(8分)(1)将一滴体积为V,浓度为的油酸溶液滴在水面上,形成的单分子油膜的面积为S,则这种油酸分子的直径表达式为d=_.如果这种油酸的摩尔质量为m,密度为,则阿伏加德罗常数的表达式为NA=_.(2)为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时,所能承受的最大内部压强,某同学自行设计制作了一个简易的测试装置.该装置是一个装有电加热和温度传感器的可密闭容器,测试过程可分为如下操作步骤:a.记录密闭容器内空气的初始温度t1;b.

11、当安全阀开始漏气时,记录容器内空气的温度t2;c.用电加热器加热容器内的空气;d.将待测安全阀安装在容器盖上;e.盖紧装有安全阀的容器盖,将一定量空气密闭在容器内.将各步骤前的字母按正确的操作顺序填写:_.【解析】(1)油酸分子的直径表达式为d= 摩尔体积V0= ,将每个分子都看成球形,则油酸分子的体积V= d3= 则阿伏加德罗常数 (4分)(2)deacb (4分)答案:(1) (2) deacb11.(2009福建高考)(8分)(1)现代科学技术的发展与材料科学、能源的开发密切相关,下列关于材料、能源的说法正确的是_.(填选项前的编号)化石能源为清洁能源纳米材料的粒度在1 m100 m之间

12、半导体材料的导电性能介于金属导体和绝缘体之间液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向同性(2)一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0104 J,气体内能减少1.3105 J,则此过程.(填选项前的编号)气体从外界吸收热量2.0105 J气体向外界放出热量2.0105 J气体从外界吸收热量6.0104 J气体向外界放出热量6.0104 J【解析】(1)化石能源为非清洁能源;1 nm=10-9 m;液晶既有液体的流动性,又有单晶体的各向异性.(4分)(2)根据热力学第一定律,W+Q=U,所以Q=U-W=-1.3105 J-7.0104 J=-2.0105 J,即气体向外界放出热量2.

13、0105 J.(4分)答案:(1)(2)12. (8分)(1)分子甲固定,分子乙从无穷远处以动能Ek向分子甲运动,直到不能再靠近为止,其分子势能Ep随距离r变化如图3所示,则两分子在逐渐靠近至d的过程中,分子乙的动能_(选填“先增大后减小”、“先减小后增大”或“保持不变”),在d点时,两分子间的作用力为_(选填“引力”、“斥力”或“零”).(2)如图4为一定质量的某种理想气体由状态A经过状态C变为状态B的图象,下列说法正确的是( )A.该气体在状态A时的内能等于在状态B时的内能B.该气体在状态A时的内能等于在状态C时的内能C.该气体由状态C至状态B为吸热过程D.该气体由状态A至状态C对外界所做

14、的功大于从状态C至状态B对外界所做的功【解析】(1)分子乙在向分子甲靠近的过程中,分子力做功实现了分子势能和分子动能的转化;由分子势能和距离的关系图象可以看出,分子势能先减小后增大,则分子动能是先增大后减小.分子势能最小的时候,正好分子引力和分子斥力相等,d点分子势能为零,此时分子力为斥力.(4分)(2)由气体的状态方程可求得TA=TBTC,而理想气体的内能是由温度决定的,温度高内能大,温度低内能小.故气体在状态A时的内能等于在状态B时的内能大于在状态C时的内能. (4分)答案:(1)先增大后减小 斥力 (2)A、C13.(8分)在利用特制的注射器做“探究气体等温变化的规律”实验中,某小组同学

15、通过压力连杆上拉或下压活塞得到了a、b、录对应的四个封闭气柱的长度值L(单位:cm)算出体积,已知封闭气柱的截面积S=2 cm2,且V=LS,若测c组数据时,读出空气柱的长度为2.0 试根据上表数据作p- 图象并得出结论.实验结论:质量一定的理想气体_.【解析】作出的图象如图所示(5分)结论是:质量一定的理想气体在温度不变的情况下,压强p与体积成反比(或与体积的倒数成正比). (3分)答案:见解析 图象在温度不变的情况下,压强p与体积V成反比14.(2010徐州模拟)(10分)一只容积为V、密闭性良好的钢瓶内贮有密度为、摩尔质量为M的理想气体,(1)钢瓶内气体对器壁产生压强,其原因是_A.气体

16、分子间斥力的作用B.大量气体分子对器壁的碰撞C.气体分子重力的作用D.钢瓶器壁分子对气体分子的引力作用(2)已知阿伏加德罗常数为NA,则钢瓶内单位体积的气体分子数为_,钢瓶内气体分子间的平均距离为_.若突然打开贮气钢瓶的阀门,使瓶内气体高速喷出,一小段时间后关闭阀门,此时钢瓶内气体的温度与喷气前相比将_(选填“升高”、“降低”或“不变”),这是由于_.(3)从钢瓶中放出的气体不可能自发地全部回到钢瓶内,这是因为宏观热力学过程不能违背热力学第二定律.根据热力学第二定律判断下列说法中正确的是_A.热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体B.机械能全部变成内能是不可能的,从单一

17、热源吸收的热量全部变成功是可能的C.气体向真空的自由膨胀是不可逆的D.一切自然过程总是沿着熵增大的方向进行【解析】(1)选B.由气体压强的微观意义可知气体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,是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的.只有选项B正确.(3分)(3)选C、D.热量能够自发地从高温物体传到低温物体,但不能自发地从低温物体传到高温物体,A错;机械能可以全部转变成内能.B错;气体向真空可以自由膨胀,而相反的过程却不是自发的,C对;系统自发变化时总是向着无序程度增加的方向发展,即总是向着熵增加的方向发展,不会使熵减少,D对. (3分)答案:(1)B(2) 降低 气体膨胀对外

18、做功(3)C、D15.(8分)如图6是用导热性能良好的材料制成的气体实验装置,开始时封闭的空气柱长度为22cm,现用竖直向下的外力F压缩气体,使封闭的空气柱长度变为2cm,人对活塞做功100 J,大气压强为p0=1.0105 Pa,不计活塞的重力.若以适当的速度压缩气体时,向外散失的热量为20J,则气体的内能增加多少?(活塞的横截面积为1 cm2)【解析】大气压力对活塞做功W1=p0S(l0-l)=2 J(3分)人做功W2=100 J,由热力学第一定律:U=W1+W2-Q(3分)代入数据,解得U=82 J.(2分)答案:82 J16.(10分)(1)随着科技的迅猛发展和人们生活水平的提高,下列问题一定能够实现或完成的是( )A.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,则大约20年能数完(阿伏加

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