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文档简介

重难点16热学

热力学定律、气体实验定律、气体图像、理想气体状态方程的综合应用

g命题趋势

考点分析三年考情分析2025命题热点

分子动理论、固体2023:海南卷、江苏卷、北京卷

和液体的性质2022:山东卷、江苏卷

2024:广东卷、广西卷、安徽卷、湖南卷、江

气体实验定律、理西卷、甘肃卷、全国甲卷、山东卷1、气体状态变化及其图

想气体状态方程2023:海南卷、辽宁卷、湖北卷像

2022:山东卷、海南卷、广东卷、湖南卷2、气体实验定律

2024:湖北卷、河北卷、山东卷、新课标卷、3、热力学定律

热力学定律与气体

黑吉辽卷

状态变化的综合应

2023:广东卷、山东卷、新课标卷

2022:湖北卷、辽宁卷、江苏卷、河北卷

【课标要求】

1.理解分子动理论,知道固体、液体和气体的特点。

2.熟练应用气体实验定律和理想气体状态方程解决问题。

3.掌握分析热力学定律与气体实验定律综合问题的方法。

【考查方向】

高考命题对本专题的考查方向比较广泛,每个知识点都有可能涉及到,重点是气体实验定

律和理想气体状态方程的应用。

【备考建议】

复习本章时,要全面复习。尤其对下列内容重点掌握:

①分子动理论、固体和液体的性质;

②布朗运动及其实质;

③热力学定律和气体状态变化的图像问题;

④以汽缸、U形管、直管、形管以及生活生产中的器皿为背景,应用气体实验定律和理想

气体状态方程的问题;

⑤与日常生产生活情境相关联的抽气、充气,分装气体问题;

⑥热学实验。

--------------------------h

重难诠释

【情境解读】

1.分子动理论与统计观点命题情境

分子大小与阿伏伽德罗常数的计算:

通常会给出物质的摩尔体积、摩尔质量等宏观物理量,结合阿伏伽德罗常数,要求考生计算分

子的大小(如分子直径、分子间距)、分子质量等微观物理量。例如,对于固体和液体,可以

通过摩尔体积和阿伏伽德罗常数来估算分子直径;对于气体,可以估算分子间距。

分子热运动与布朗运动:

以布朗运动为背景,考查分子热运动的特点。要求考生理解布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,

反映了液体或气体分子的无规则热运动。可能会通过比较不同温度下布朗运动的剧烈程度,考

查温度对分子热运动的影响。

分子间作用力与分子势能:

给出分子间距离变化的情境,要求考生判断分子间作用力(引力或斥力)的变化情况和分子势

能的变化情况。例如,当分子间距离从平衡位置增大时,分子间引力做负功,分子势能增加。

2.气体命题情境

理想气体状态方程应用:

常见的情境是一定质量的理想气体在不同状态下(如等温、等压、等容过程)的变化。要求考

生根据理想气体状态方程(或其变形公式)来计算气体的压强、体积、温度等物理量。例如,

气体在活塞容器中,活塞移动导致体积变化,同时温度或压强也发生变化,考生需要根据给定

的条件进行求解。

气体实验定律应用:

考查玻意耳定律(等温过程)、查理定律(等容过程)、盖一吕萨克定律(等压过程)。例如,

在一个封闭的U形管中,两边的气体被水银柱隔开,改变一边气体的温度或压强,要求考生

根据实验定律计算另一边气体的状态变化。

气体压强的微观解释与实际应用:

从微观角度考查气体压强的产生原因,即大量气体分子频繁撞击器壁产生的。同时,结合实际

应用,如打气筒打气过程中气体压强的变化、高压锅的原理等,要求考生能够用气体压强的微

观解释来理解这些实际现象。

3.热力学定律命题情境

热力学第一定律应用:

给出一个热力学过程,如气体膨胀对外做功、外界对气体做功、气体吸收或放出热量等,要求

考生根据热力学第一定律计算内能的变化。例如,在一个绝热容器中,气体膨胀推动活塞,考

生需要判断做功情况和内能变化情况。

热力学第二定律理解与应用:

考查对热力学第二定律两种表述(克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传向高温物体;

开尔文表述:不可能从单一热源取热使之完全变为有用功而不产生其他影响)的理解。同时,

结合热机效率的计算,考查在实际热机(如内燃机)中的应用。

【高分技巧】

一、热力学定律

L热力学第一定律的特殊情况

(1)若过程是绝热的,则Q=0,W=AU,外界对物体做的功等于物体内能的增加。

(2)若过程中不做功,则W=0,Q=AU,物体吸收的热量等于物体内能的增加。

(3)若过程的始、末状态物体的内能不变,则W+Q=O,即物体吸收的热量全部用来对外做功,

或外界对物体做的功等于物体放出的热量。

2.热力学第一、第二定律的比较

热力学第一定律热力学第二定律

从能量守恒的角度揭示了功、热量自然界中出现的宏观过程是有方向

定律揭示的问题

和内能改变量三者的定量关系性的

机械能和内能的当摩擦力做功时,机械能可以全部内能不可能在不引起其他变化的情

转化转化为内能况下完全变成机械能

热量可以从高温物体自发传向低说明热量不能自发地从低温物体传

热量的传递

温物体向高温物体

在热力学中,两者既相互独立,又互为补充,共同构成了热力学知识的理

两定律的关系

论基础

二、气体实验定律

两个重要的推论

(1)查理定律的推论:小吟AT

(2)盖-吕萨克定律的推论:

T1

三、理想气体的常见图像

1.一定质量的气体不同图像的比较

类别特点(其中C为常量)举例

pV=CT,即pV之积越大的等温线温度越高,线离*2

p-V

原点越远10

、V

T2>TI

P上

1p=CT^,斜率左=CT,即斜率越大,温度越高

P-VO1

V

T2>TI

p

仝/匕

P=yT,斜率左=,,即斜率越大,体积越小

P-T

6T

V/P-2,

cc

V-TV=^T,斜率%=:即斜率越大,压强越小

1>

CT

P2Vpi

[注意]上表中各个常量意义有所不同。可以根据pV=7求T确定各个常量“C,的意义。

四、理想气体状态方程与气体实验定律的关系

'温度不变:P1%=p2v2:玻意耳定律

Pl^lP2,2体积不变:靠=年:查理定律

丫二=\T1T

11,2y2

压强不变:?v=?:盖一吕萨克定律

--------------------------------h

限时提升练

一、单选题

1.(2024.全国.模拟预测)尽管分子做无规则运动,速率有大有小,但大量分子的速率却按一

定的规律分布。如图所示,横坐标表示分子的速率区间,纵坐标表示各速率区间的分子数占总

分子数的百分比,图中两条曲线分别表示两种理想气体在同一温度下的分子速率分布情况,则

()

各速率区间的分子数

t占总分子数的百分比

0速率区间

A.图中实线对应气体分子平均动能较大的情形

B.图中实线对应气体分子质量较大的情形

C.图中虚线对应气体分子平均速率较小的情形

D.图中两条曲线与横轴所围图形的面积中实线所围图形的面积大于虚线所围图形的面积

2.(2024.辽宁本溪.一模)一定质量的理想气体经历了a-A-c-a循环,其V-T图像如图所

示,气体在各状态时的温度、压强和体积部分已标出。已知该气体在状态。时的压强为P。,下

列说法正确的是()

A.气体在状态c的温度是

B.气体由状态c到状态。的过程中单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少

C.气体由状态a到状态外界对气体做功为

D.气体经历了a—O—c—a循环的过程中,吸收的热量小于释放的热量

3.(2024.全国.模拟预测)对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()

A.绝热膨胀过程中,气体分子的平均动能增大

B.等温压缩过程中,气体向外界放出热量

C.等压膨胀过程中,气体的内能可能不变

D.从高温热库吸收热量使之完全变成功是无法实现的

4.(2024•云南•模拟预测)一定质量的理想气体从状态A开始,经A-5、B-C、C—A三个过

程后回到初始状态A,其P-V图像如图所示,已知状态A的气体温度为A=200K,下列说法正

A.状态3的气体温度为800K

B.在A—3过程中,气体对外界做负功

C.在3—C过程中,外界对气体做功为120J

D.在A—3—C—A一个循环过程中,气体从外界吸收热量为450J

二、多选题

5.(2024.吉林长春.一模)对于下列四幅图描述说明正确的是()

图(C)毛细现象

A.由图(a)可知,水分子在短时间内的运动是规则的

B.由图")可知,石墨中碳原子排列具有空间上的周期性

C.由图(c)可知,管的内径越大,毛细现象越明显

D.由图(d)可知,温度越高,分子的热运动越剧烈

6.(2024.四川成都.模拟预测)如图所示,导热良好的固定直立圆筒内,用面积为S,重力为

O.OlpoS的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度为3To的热源接触,

平衡时圆筒内的气体处于状态A,此时体积为6Vo。缓慢推动活塞使气体达到状态3,此时体

积为5V°。固定活塞,升高热源温度,气体达到状态C,此时压强为1.420。从状态A到状态C,

气体从外界吸收热量。;从状态3到状态C,气体内能增加AU。已知大气压强为l.Olpo,下

列说法正确的是()

热源

A.气体从状态A到状态3,其分子平均动能不变,圆筒内壁单位面积受到的压力增大

B.气体在状态A的压强为1.2/70

C.气体在状态C的温度为3.6To

D.气体从状态A到状态3过程中外界对系统做的功W=AU-Q

7.(2025•广西•模拟预测)一定质量的理想气体从A状态开始,经过ATB—C—DTA,最后回

到初始状态A,各状态参量如图所示。下列说法正确的是()

A.A状态到C状态气体吸收热量

B.3状态到C状态气体分子的平均动能减小

C.3-C过程气体对外做功大于C-D过程外界对气体做功

D.气体在整个过程中从外界吸收的总热量可以用ABCD的面积来表示

8.(24-25高三上・甘肃白银•期中)如图所示,一定质量的理想气体从状态。依次经过状态方、c

和d后再回到状态。,则()

——4----»--------a

---1----«----b

A.“到6过程,气体内能减少B.。到。过程,气体对外界做正功

C.c到d过程,气体从外界吸收热量D.经过一次循环过程,气体从外界吸收热量

三、解答题

9.(2025・广东•模拟预测)卡诺热机是只有两个热源(一个高温热源和一个低温热源)的简单

热机,其循环过程的。-V图像如图所示,它由两个等温过程和c-d)和两个绝热过程

(6-c和d-a)组成。若热机的工作物质为理想气体,高温热源温度为刀,低温热源温度为

0.87],p-V图像中。、b、c、d各状态的参量如图所示。求:

⑴气体处于状态。的压强口;

⑵气体处于状态。的体积吃;

⑶若过程热机从高温热源吸热2,过程c-d热机向低温热源放热2,求热机完成一次

循环对外做的功Wo

10.(2024•浙江金华•二模)如图甲所示,导热良好的汽缸内用面积S=100cm2、质量加=2kg的

活塞封闭一定质量的理想气体,气柱的长度为L=18cm,活塞能无摩擦滑动。现将汽缸顺时针

缓慢转动90。使其开口端水平向右如图乙,不计活塞厚度,汽缸足够长且不漏气,大气压强

5

p0=1.01xl0Pa,g取lOm/s?。

图甲图乙

⑴此过程中缸内气体的内能(选填“增大”“减小”或“不变”);单位时间内气体分子碰撞

活塞的次数(填“变多”、“变少”或“不变”)。

⑵现将汽缸固定在倾角为夕=30。斜面上,如图丙,求活塞稳定后封闭气柱的长度。

⑶降低丙图中的气体温度,使活塞缓慢回到甲图位置,若气体释放了40J的热量,求气体内能

的变化量。

11.(2024.广西.模拟预测)在驻波声场作用下,水中小气泡周围液体的压强会发生周期性变化,

使小气泡周期性膨胀和收缩,气泡内气体可视为质量不变的理想气体,其膨胀和收缩过程可简

化为如下图所示的p—V图像,气泡内气体先从压强为Po、体积为%、热力学温度为T。的状态

A等温膨胀到体积为5V0、压强为PB的状态3,然后从状态3绝热收缩到体积为力、压强为

1.9/70,热力学温度为Tc的状态C,3到C过程中外界对气体做功为W,已知20、Vo、To和W。

求:

(1)4、3状态的压强之比:

(2)3、C状态的热力学温度之比;

(3)3到C过程,则此过程中气泡内气体的内能变化了多少。

12.(2024.河北邯郸.模拟预测)如图所示,有一个竖直放置的容器,横截面积为S,有一隔板

放在卡槽上将容器分隔为容积均为耳的上下两部分,另有一只气筒分别通过单向进气阀与容器

上下两部分连接(气筒连接处的体积不计,抽气、打气时气体温度保持不变),初始时加、〃均

关闭,活塞位于气筒最右侧,上下气体压强均为大气压强以,活塞从气筒的最右侧运动到最左

侧完成一次抽气,从最左侧运动到最右侧完成一次打气。活塞完成一次抽气、打气后,隔板与

卡槽未分离,此时容器上下两部分气体压强之比为3:5,重力加速度为g。

⑴求气筒的容积;

⑵当完成抽气、打气各2次后,隔板与卡槽仍未分离,则隔板的质量至少是多少?

13.(2024.浙江台州.一模)如图是一个内部呈不规则形状的导热花瓶,为测量花瓶内部容积,

在花瓶上插入一根两端开口的玻璃管,接口处用蜜蜡密封。玻璃管竖直放置,其内部横截面积

为S,质量为机的水银柱将一定质量的理想气体封闭在花瓶内,水银柱静止时玻璃管中的空气

柱长度为"此时外界温度为7。现把花瓶浸在温度为(7的热水中,水银柱再次静止时下方

的空气柱长度变为2人若瓶内气体内能变化与温度变化的关系为A。=匕7(人为已知常量)。

假设实验中环境温度和大气压不变且水银未流出。求:

(1)花瓶浸在热水中直到热平衡,气体的平均速率(“增加”、“不变”或“减少”);单位

面积上气体碰撞花瓶壁的平均作

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