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PAGEPAGE12物理选修3-3知识点一、分子动理论1、物质是由大量分子组成的(1)单分子油膜法测量分子直径(2)任何物质含有的微粒数相同(3)对微观量的估算=1\*GB3①分子的两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据空间看成立方体)=2\*GB3②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量a.分子质量:b.分子体积:c分子数量:2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动扩散现象)(1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有间隙,温度越高扩散越快(2)布朗运动:它是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜下观察到的。=1\*GB3①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。=2\*GB3②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性造成。=3\*GB3③布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明物体内大量的分子都在永不停息地做无规则运动。(3)热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度越高,运动越剧烈3、分子间的相互作用力分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。但是分子间斥力随分子间距离加大而减小得更快些,如图1中两条虚线所示。分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力。在图1图象中实线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力)随距离变化的情况。当两个分子间距在图象横坐标距离时,分子间的引力与斥力平衡,分子间作用力为零,的数量级为m,相当于位置叫做平衡位置。当分子距离的数量级大于m时,分子间的作用力变得十分微弱,可以忽略不计了4、温度宏观上的温度表示物体的冷热程度,微观上的温度是物体大量分子热运动平均动能的标志。热力学温度与摄氏温度的关系:5、内能=1\*GB3①分子势能分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。分子势能的大小与分子间距离有关,分子势能的大小变化可通过宏观量体积来反映。(时分子势能最小)当时,分子力为引力,当r增大时,分子力做负功,分子势能增加当时,分子力为斥力,当r减少时,分子力做负功,分子是能增加=2\*GB3②物体的内能物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。一切物体都是由不停地做无规则热运动并且相互作用着的分子组成,因此任何物体都是有内能的。(理想气体的内能只取决于温度)=3\*GB3③改变内能的方式做功与热传递在使物体内能改变二、气体6、气体实验定律=1\*GB3①玻意耳定律(C为常量)→等温变化微观解释:一定质量的理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的,在这种情况下,体积减少时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大。适用条件:压强不太大,温度不太低图象表达:=2\*GB3②查理定律:(C为常量)→等容变化微观解释:一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变,在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大。适用条件:温度不太低,压强不太大图象表达:=3\*GB3③盖吕萨克定律:(C为常量)→等压变化微观解释:一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大,只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减少,才能保持压强不变适用条件:压强不太大,温度不太低图象表达:7、理想气体宏观上:严格遵守三个实验定律的气体,在常温常压下实验气体可以看成理想气体符号+外界对系统做功系统从外界吸热系统内能增加-系统对外界做功系统向外界放热系统内能减少微观上:分子间的作用力可以忽略不计,故一定质量的理想气体的内能只与温度有关,与体积无关理想气体的方程:8、气体压强的微观解释大量分子频繁的撞击器壁的结果影响气体压强的因素:=1\*GB3①气体的平均分子动能(温度)=2\*GB3②分子密集程度即单位体积内的分子数(体积)三、物态和物态变化9、晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点,一些物理性质表现为各向异性非晶体:外观没有规则的几何外形,无确定的熔点,一些物理性质表现为各向同性=1\*GB3①判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点=2\*GB3②晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件下可以转化为非晶体(石英→玻璃)10、单晶体多晶体如果一个物体就是一个完整的晶体,如食盐颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶硅、单晶锗)如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。11、表面张力当表面层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内部大,表面层的分子表现为引力。如露珠12、液晶分子排列有序,各向异性,可自由移动,位置无序,具有流动性各向异性:分子的排列从某个方向上看液晶分子排列是整齐的,从另一方向看去则是杂乱无章的13、改变系统内能的两种方式:做功和热传递=1\*GB3①热传递有三种不同的方式:热传导、热对流和热辐射=2\*GB3②这两种方式改变系统的内能是等效的=3\*GB3③区别:做功是系统内能和其他形式能之间发生转化;热传递是不同物体(或物体的不同部分)之间内能的转移14、热力学第一定律=1\*GB3①表达式=2\*GB3②15、能量守恒定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一物体,在转化和转移的过程中其总量不变第一类永动机不可制成是因为其违背了热力学第一定律第二类永动机不可制成是因为其违背了热力学第二定律(一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行)熵是分子热运动无序程度的定量量度,在绝热过程或孤立系统中,熵是增加的。16、能量耗散系统的内能流散到周围的环境中,没有办法把这些内能收集起来加以利用。选修3-5知识点冲量物体所受外力和外力作用时间的乘积;矢量;过程量;I=Ft;单位是N·s。动量物体的质量与速度的乘积;矢量;状态量;p=mv;单位是kg·m/s;1kg·m/s=1N·s。动量守恒定律一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变。动量守恒定律成立的条件系统不受外力或者所受外力的矢量和为零;内力远大于外力;如果在某一方向上合外力为零,那么在该方向上系统的动量守恒。动量定理合外力的冲量等于动量的变化;I=mv-mv碰撞物体间相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大;系统动量守恒。弹性碰撞如果碰撞过程中系统的动能损失很小,可以略去不计,这种碰撞叫做弹性碰撞。非弹性碰撞碰撞过程中需要计算损失的动能的碰撞;如果两物体碰撞后黏合在一起,这种碰撞损失的动能最多,叫做完全非弹性碰撞。第二章波粒二象性热辐射一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫做热辐射。黑体如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物质就是绝对黑体,简称黑体。黑体辐射黑体辐射的电磁波的强度按波长分布,只与黑体的温度有关。黑体辐射规律一方面随着温度升高各种波长的辐射强度都有增加,另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。能量子普朗克认为振动着的带电粒子的能量只能是某一最小能量的整数倍,这个不可再分的最小能量值叫做能量子;并且=h,是电磁波的频率,h为普朗克常量,h=6.6310J·s;光子的能量为h。光电效应照射到金属表面的光使金属中的电子从表面逸出的现象;逸出的电子称为光电子;电子脱离某种金属所做功的最小值叫逸出功;光电子的最大初动能E=h-W;每种金属都有发生光电效应的极限频率和相应的红线波长;光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大。康普顿效应在研究电子对X射线的散射时发现有些散射波的波长比入射波的波长略大,康普顿认为这是因为光子不仅有能量,还有动量;说明了光具有粒子性。光的波粒二象性光的波动性和粒子性是光在不同条件下的具体表现,具有统一性;光子数量少时,粒子性强,数量多时,波动性强;频率高粒子性强,波长大波动性强。物质波也叫德布罗意波;任何一个运动的物体都有一种波与之对应,其波长=;宏观物体也存在波动性,波长很小。概率波光子在空间出现的可能性大小可以用波动规律来描述;概率大的地方到达的光子就多,反之则少;光波实质上是一种概率波。不确定关系也称作海森伯测不准原理;以x表示粒子位置的不确定量,以p表示粒子在x方向上动量的不确定量,那么xp。第三章原子物理电子的发现1897年,英国物理学家汤姆生发现了电子,并提出了原子的枣糕式模型。粒子散射实验1909—1911年,英国物理学家卢瑟福用粒子轰击金箔,发现绝大多数粒子穿过金箔后基本上按原来的方向前进,少数粒子发生了大角度偏转;提出了核式结构模型。玻尔原子理论的三条假说原子能量的量子化假说,即原子只能处于一系列不连续的能量状态中,一种能量值对应一种状态,这些状态叫做定态;原子能级的跃迁假说,即原子从一种定态跃迁到另一种定态时,原子辐射或者吸收一定频率的光子,光子的能量差由这两种定态的能量差决定,h=E-E;原子中电子运动轨道量子化假说,即原子的不同能量状态对应于电子的不同运行轨道,电子可能的运动轨道是不连续的。能级在玻尔模型中,原子的可能状态是不连续的,因此各状态对应的能量也是不连续的,这些能量值叫做能级;各状态的标号1、2、3……叫做量子数,通常用n表示;能量最低的状态叫做基态,其他状态叫做激发态;基态和激发态的能量分别用E、E、E……表示。氢原子能级E=-13.6eV,E=-3.4eV,E=-1.51eV;满足E=E(n=1,2,3,…)。原子跃迁只发出或吸收特定频率的光;可能直接跃迁或间接跃迁,两种情况辐射或吸收的光子的频率不同;一群处于n=k能级的氢原子向基态或较低激发态跃迁时,可能产生的光谱线条数N=。电离若想把处于某一定态上的原子的电子电离出去,就需要给原子一定的能量;如氢原子基态电子电离的电离能是13.6eV,只要等于或大于13.6eV的光子都能使基态的氢原子吸收而发生电离,入射光的能量越大,原子电离后产生的自由电子的动能越大。原子核的衰变天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,原子核放出粒子或粒子,放出后就变成新的原子核,这种变化称为原子核的衰变;原子核衰变前后的电荷数和质量数都守恒。衰变XY+He;UTh+He。衰变XY+e;ThPa+e。衰变伴随着衰变和衰变同时发生;放出光子流;不改变原子核的质量数和电荷数;实质是当放射性物质发生衰变和衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量而处于高能级,在向低能级跃迁的过程中放出射线。半衰期放射性元素的原子核有半数发生衰变所用的时间;大量原子核衰变遵循的规律;用符号表示;大小由放射性元素的原子核内部的本身因素决定,跟原子所处的物理状态和化学状态无关。核反应规律遵循质量数守恒而不是质量守恒,核反应中一般会有质量亏损,从而释放出核能,而原子核分解成质子和中子时要吸收一定的能量;这两种过程都遵循爱因斯坦质能方程。原子核的人工转变1919年卢瑟福发现质子:N+HeO+H1932年查德威克发现了中子:Be+HeC+n1934年约里奥·居里夫妇发现正电子:Al+HeP+n,PSi+e重核裂变重核俘获一个中子后分裂成几个中等质量核的反应过程;核反应堆原理。链式反应重核裂变时放出几个中子,再引起其它重核裂变而使裂变反应不断自动进行下去;原子弹原理;为使裂变的链式反应容易发生,最好用铀235。轻核聚变把轻核结合成质量较大的核释放出核能的反应;又称热核反应;与重核裂变相比释放的核能更多;宇宙中普遍存在;氢弹爆炸原理;除氢弹外,人类无法控制热核反应。高中物理选修3-3练习题一、分子动理论(微观量计算、布朗运动、分子力、分子势能)1、用油膜法测出分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需知道油滴()A、摩尔质量B、摩尔体积C、体积D、密度2、将1cm3油酸溶于酒精中,制成200cm3油酸酒精溶液。已知1cm3溶液中有50滴。现取一滴油酸酒精溶液滴到水面上,随着酒精溶于水后,油酸在水面上形成一单分子薄层。已测出这薄层的面积为0.2m2,由此估测油酸分子的直径为()A、2×10-10mB、5×10-10mC、2×10-9mD、53、只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离()A.阿伏加德罗常数、该气体的摩尔质量和质量B.该气体的摩尔质量和密度C.阿伏加德罗常数、该气体的摩尔体积D.该气体的密度、体积和质量4、若以M表示水的摩尔质量,V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、V0表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式:(1)(2)(3)(4)其中()A.(1)和(2)都是正确的B.(1)和(3)都是正确的C.(3)和(4)都是正确的D.(1)和(4)都是正确的5、关于布朗运动,下列说法正确的()A.布朗运动就是分子的无规则运动B.布朗运动是液体分子的无规则运动C.温度越高,布朗运动越剧烈D.在006、关于布朗运动,下列说法中正确的是()
A.悬浮在液体或气体中的小颗粒的无规则运动就是分子的无规则运动B.布朗运动反映了悬浮微粒分子的无规则运动C.分子的热运动就是布朗运动D.悬浮在液体或气体中的颗粒越小,布朗运动越明显7、在较暗的房间里,从射进来的阳光中,可以看到悬浮在空气中的微粒在不停地运动,这些微粒的运动是()A.是布朗运动 B.空气分子运动C.自由落体运动 D.是由气体对流和重力引起的运动8、做布朗运动实验,得到某个观测记录如图所示.图中记录的是()A.分子无规则运动的情况B.某个微粒做布朗运动的轨迹C.某个微粒做布朗运动的速度—时间图线D.按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线9、以下关于分子力的说法正确的是()A.分子间既存在引力也存在斥力B.液体难以被压缩表明液体分子间只有斥力存在C.气体分子间总没有分子力的作用D.扩散现象表明分子间不存引力10、分子间的相互作用力由引力f引和斥力f斥两部分组成,则()A.f引和f斥是同时存在的B.f引总是大于f斥,其合力总是表现为引力C.分子间的距离越小,f引越小,f斥越大D.分子间的距离越小,f引越大,f斥越小11、若两分子间距离为r0时,分子力为零,则关于分子力、分子势能说法中正确的是()A.当分子间的距离为r0时,分子力为零,也就是说分子间既无引力又无斥力B.分子间距离大于r0时,分子距离变小时,分子力一定增大C.分子间距离小于r0时,分子距离变小时,分子间斥力变大,引力变小D.在分子力作用范围内,不管r>r0,还是r<r0,斥力总是比引力变化快,12、两个分子开始时相隔10倍分子直径以上的距离,在它们逐渐被压缩到不能再靠近的过程中,以下说法正确的是()A.分子势能先增大后减小B.分子力先增大后减小C.分子势能先减小后增大.D.分子力先减小后增大13、a、b两分子相距较远,此时它们之间的分子力可忽略,设a固定不动,b逐渐向a靠近,直到很难再靠近的整个过程中()A、分子力总是对b做正功B、b总是克服分子力做功C、b先克服分子力做功,然后分子力对b做正功D、分子力先对b做正功,然后b克服分子力做功14、分子间的势能与体积的关系,以下说法正确的是()A、物体的体积增大,分子间势能增加。B、理想气体分子的距离增大,分子间势能减小。C、物体的体积增大,分子间的势能不一定增加。D、物体体积减小,分子间势能增加。15、如图所示,纵坐标表示两个分间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是()A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10—10B.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10—10C.若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力D.若两个分子间距离越来越大,则分子势能亦越来越大二、热力学定律1、质量相等的氢气和氧气,温度相同,不考虑分子间的势能,则()A、氧气的内能较大。B、氢气的内能较大。C、两者内能相等。D、氢气分子的平均动能较大。2、对温度的描述,正确的是()A、温度的高低由人的感觉决定B、分子平均速率越大,物体的温度越高C、物体的内能越大,温度越高D、分子的平均动能越大,物体的温度越高3、对于一定质量的物体()A、吸热后温度一定升高B、只要物体的体积、温度变化,内能一定变化C、外界对系统做功,系统内能可能不变D、物体温度不变,其内能一定不变4、关于热量、功和内能三个物理量,下列说法中正确的是()A、热量、功和内能三者的物理意义相同,只是说法不同B、热量、功都可以作为物体内能变化的量度C、热量、功和内能的单位不同D、功由过程决定,而热量和内能由物体的状态决定5、一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减少1.3×105J,则此过程()A、气体从外界吸收热量2.0×105JB、气体向外界放出热量2.0×105JC、气体从外界吸收热量2.0×104JD、气体向外界放出热量6.0×104J6、以下说法错误的是()A.能量耗散过程中能量仍守恒B.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降C.满足能量守恒定律的客观过程并不都是可以自发进行的D.从单一热源吸取热量,使之全部变成有用的机械功是不可能的7、将一定质量的气体封闭在气缸中,用力迅速向下压缩活塞,会观察到气缸内的消化棉被点燃的现象;在气体压缩过程中,下列说法中正确的是()A、每个气体分子动能均增加 B、气体压强保持不变C、克服摩擦力做功,使气体内能增加,温度升高 D、活塞对气体做功,使气体内能增加,温度升高8、下列说法中正确的是()A、.对于理想热机,若无摩擦、漏气等能量损失,就能使热机效率达到100%B、.热量不能从低温物体传到高温物体C、.一切物理过程都具有方向性D、由热力学定律可推断出某个物理过程是否能自发进行三、气体的性质1、对一定量的理想气体,下列说法正确的是()A.气体体积是指所有气体分子的体积之和B.气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高C.当气体膨胀时,气体的分子势能减小,因而气体的内能一定减少D.气体的压强是由气体分子的重力产生的,在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强2、关于气体的状态参量,下列说法中正确的是()A.温度由气体分子热运动的平均速度决定B.体积就是气体所有分子体积的总和C.气体压强是由气体分子间的斥力产生的D.压强在数值上就等于气体对单位面积器壁的压力3、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4、对一定量的气体,若用N表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数,则()A.当体积减小时,N必定增加B.当温度升高时,N必定增加C.当压强不变而体积和温度变化时,N必定变化D.当压强不变而体积和温度变化时,N可能不变5、一定质量的理想气体,保持体积不变。则()A.压强增大时,气体的内能增加B.压强增大时,单位体积的气体分子数增加C.温度升高时,每个气体分子的动能都增加D.温度降低时,每个气体分子的动能都减小6、如图,一个固定且导热性能良好的气缸内密封有一定质量的理想气体,气体体积为V、压强为p。现用力F缓慢推活塞使气体体积减小到V/3,设环境温度不变,则缸内气体()A.内能增大 B.要从外界吸热C.压强等于3p D.压强大于3p7、在冬季,剩有半瓶热水的暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时感觉很紧,不易拔出来,这主要是因为()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变小8、封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时()A、气体的密度增大B、气体的压强不变C、气体分子的平均动能减小D、气体分子每秒撞击单位面积器壁的数目增多9、封闭在气缸内的一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度从300K升高到600K时,以下说法正确的是()A.气体的密度增大一倍B.气体的压强增大一倍C.气体分子的平均动能减小一半 D.每秒撞击单位面积的器壁的分子数不变10、若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,对外界做了0.6J的功,则在此过程中关于气泡中的气体(可视为理想气体),下列说法正确的是()A.气体分子的平均动能要减小B.气体体积要减小C.气体向外界放出的热量大于0.6J D.气体从外界吸收的热量等于0.6J11、一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,使其压强增大,则在这一过程中气体()A.从外界吸收了热量 B.对外界做了功C.密度增大 D.分子的平均动能增大12、地面附近有一正在上升的空气团,它与外界的热交换忽略不计。已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在上升过程中(不计气团内分子间的势能),下列说法正确的是()。A.体积减小,温度降低B.体积减小,温度不变C.体积增大,温度降低D.体积增大,温度不变13、对一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A、在体积不断被压缩的过程中,内能一定增加B、在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变C、在压强不断增大的过程中,气体一定对外界做功D、在体积不断增大的过程中,气体一定对外界做功14、用密闭活塞封闭在汽缸内一定质量的某种理想气体,如果与外界没有热交换,下列说法正确的是()A.若气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大B.若气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定减小C.若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平均动能一定增大D.若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平均动能可能不变15、一定质量的气体处于平衡态I,现设法使其温度降低而压强增大,达到平衡态II,则:()A.状态I时气体的密度比状态II时气体的密度大B.状态I时分子的平均动能比状态II时分子的平均动能小C.从状态I到状态II过程中气体要向外放热D.从状态I到状态II过程中气体要对外做功16、一定质量的理想气体,当它发生如图所示的状态变化时,哪一个状态变化过程中,气体吸收热量全部用来对外界做功()A.由A至B状态变化过程B.由B至C状态变化过程C.由C至D状态变化过程D.由D至A状态变化过程17、一定质量的理想气体的状态发生变化,经历了图示A→B→C→A的循环过程,则()A.气体在状态C和状态A的内能相等B.从状态C变化到状态A的过程中,气体一定放热C.从状态B变化到状态C的过程中,气体一定吸热D.从状态B变化到状态C的过程中,气体分子平均动能减小18、氧气钢瓶充气后压强高于外界大气压。假设氧焊时,氧气从管口缓慢流出时,瓶内外温度始终相等且保持不变,氧气分子之间的相互作用不计。则在氧焊过程中瓶内氧气()A、分子总数减少,内能不变B、密度减小,分子平均动能增大C、吸收热量,对外做功D、单位时间内分子对氧气瓶单位面积的碰撞次数增加19、如图所示,活塞将一定质量的气体封闭在直立圆筒形导热的气缸中,活塞上堆放细砂,活塞处于静止,现对气体缓慢加热,同时逐渐取走细砂,使活塞缓慢上升,直到细砂全部取走,若活塞与气缸之间的摩擦力可忽略,则在此过程中()A.气体压强可能增大,内能可能不变B.气体从外界吸热,内能一定增加C.气体对外做功,内能一定减小D.气体对外做功,气体温度可能不变20、如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满理想气体,Q为真空,整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则()A.气体体积膨胀,内能增加B.气体分子势能减少,内能增加C.气体分子势能增加,压强可能不变D.Q中气体不可能自发地全部退回到P中四、固体和液体1、关于晶体和非晶体,下列说法错误的是()A.有规则的几何外形的物体一定是晶体B.晶体在物理性质上一定是各向异性的C.晶体熔化时具有一定的熔点D.晶体和非晶体在适当的条件下是可能相互转化的2、关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是()A.可以根据各向同性或各向异性来鉴别晶体和非晶体B.一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样,则此薄片一定是非晶体C.一个固体球,如果沿其各条直径方向的导电性不同,则该球一定是单晶体D.一个固体球,若其各个方向的导热性相同,则一定是多晶体3、做这样的实验:先把一个棉线圈拴在铁丝环上,再把环在肥皂水里浸一下,使环上布满肥皂的薄膜,如图所示,如果用热针刺破棉线里那部分薄膜,则棉线圈将成为()A.椭圆形B.长方形C.圆形D.任意形状4、小草、树叶上的小露珠常呈球形,其主要原因是()A.受到重力的作用 B.因为表面张力的作用C.重力和大气压力的同时作用 D.重力和表面张力互相平衡5、液体表面具有收缩趋势的原因是()A.液体可以流动B.液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离C.与液面接触的容器壁的分子,对液体表面分子有吸引力D.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离6、下列现象中,哪些现象不是由于液体的表面张力而引起的()A、液体与固体、气体不同,它在不同容器内,形状不同,但体积相同;B、小昆虫能在水面上自由走动。C、两滴水银相接触,立即会合并成一滴;D、新的棉织品水洗后都要收缩;7、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()A、化石能源为清洁能源B、半导体材料的导电性能介于金属导体和绝缘体之间C、纳米材料的粒度在1-100μm之间D、液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向同性8、关于液晶的下列说法中正确的是()A.液晶是液体和晶体的混合物B.液晶分子在特定方向排列比较整齐C.电子手表中的液晶在外加电压的影响下能够发光D.所有物质在一定条件下都能成为液晶9、下列说法正确的是()A.干湿泡温度计的示数差别越大,空气相对湿度越大。B.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越大C.相对湿度越大时,水蒸发越快D.在夏季温度不太高、相对湿度较大时,人也容易中暑10、液体和固体接触时,附着层表面具有缩小的趋势是因为()A.附着层里液体分子比液体内部分子密集B.附着层里液体分子相互作用表现为引力C.附着层里液体分子相互作用表现为斥力D.固体分子对附着层里液体分子的引力比液体分子之间的引力强11、在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于()A.大头针填充了水内分子间的空隙B.水分子进入了大头针内的空隙C.水面凸起,说明了玻璃这时不能被水浸润D.水的表面张力在起作用五、综合1、下列说法正确的是()A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映B、没有摩擦理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能,而不引起其他变化。C、知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数D、内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同2、下列叙述错误的是()A.封闭在容器内的液体很难被压缩,证明分子间有斥力B.温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相同C.夏天荷叶上小水珠呈球状,是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到到最小趋势的缘故D.自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性3、下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故B.一定量100℃的水变成100C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大4、关于分
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