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文档简介

高中物理3・3复习指南

一、分子动理论

1、物体是由大量分子构成的

微观量:分子体积力、分子直径♦、分子质量m。

宏观量:物质体积K摩尔体积/、物体质量m、摩尔质量M、物质密度p。

mM

联络桥梁:阿伏加德罗常数(N=602xl023mor1)p=­=一

AV匕

mMpVA

⑴分子质量:〃2。=五=工=工

1Z_Vv4_M

(2)分子体积:Vo­—=礼■一布(对气体,%应为气体分子占据的空间大小)

(3)分子大小:(数量级10】0m)

匕M4J,JJ6V

①球体模型.匕=入厂=菽;=5y直径d=vv0(固、液体一般用此模型)

油膜法估测分子大小:♦=!因一单分子油膜口勺面积,v一滴到水中的।纯油酸的।体积

②立方体模型.、二幅(气体一般用此模型;对气体,♦应理解为相邻分子间的平均距离)

注意:固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一种挨一种紧密排列);

气体分子间距很大,大小可忽视,不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。

(4)分子时数量:N=〃NA=/NA=*NA或者N=HNA=—NA吟N入

2、分子永不停息地做无规则运动

(1)扩散现象:不一样物质彼此进入对方日勺现象。温度越高,犷数越快。直接阐明了构成物体的分子总是不停地

做无规则运动,温度越高分子运均越剧烈。

(2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。

发生原因是固体微粒受到包围微粒的液体分子无规则运动地撞击时不平衡性导致的.因而间接阐明了液体分子

在永不停息地做无规则运动.

①布朗运动是固体微粒H勺运动而不是固体微粒中分子的无规则运动.

②布朗运动反应液体分子的无规则运动但不是液体分子的运动.

③书本中所示的布朗运动路线,不是固体微粒运动的轨迹.

④微粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显.

3、分子间存在互相作用日勺引力和斥力

①分子间引力和斥力一定同步存在,且都随分子间距离日勺增大而减小,随分子间距离的I减小而增大,但斥力变化

快,实际体现出口勺分子力是分子引力和分子斥力的合力

③分子力的体现及变化,对于曲线注意两个距离,即平衡距离广。(约101%)与10公

(i)当分子间距离为时,分子力为零。

(H)当分子间距时,引力不小于斥力,分子力体现为引力,当分子间距离由「o增大时,分子力先增大后减

(iii)当分子间距rVro时,斥力不小于引力,分子力体现为斥力。当分子间距离由「。减小时,分子力不停增大

二、温度和内能

1、记录规律:单个分子的运动都是不规则的、带有偶尔性的;大量分了5勺集体行为受到记录规律的支配。多数分

子速率都在某个值附近,满足“中间多,两头少”的分布规律。

2、分子平均动能:物体内所有分子动能的平均值。①温度是分子平均动能大小的标志。

②温度相似时任何物体的分子平均动能相等,但平均速率一般不等(分子质量不一样).

3、分子势能⑴一般规定无穷远处分子势能为零,A

(2)分子力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增长。

nk

⑶分子势能与分子间距离关系

①当,时,「增大,分子力为引力,分子力做负功分子势能增大。

②当「》「0时,「减小,分子力为斥力,分子力做负功分子势能增大。

③当r=ro(平衡距离)时,分子势能最小(为负值)

⑶决定分子势能的原因:从宏观上看:分子势能跟物体的体积有关。(注意体积增大,分子势能不一定增大)

从微观上看:分了势能跟分了间距离r有关。

4、内能:物体内所有分子无规则运动的动能W分子势能的总和昌=心心+与,

(1)内能是状态量(2)内能是宏观量,只对大量分子构成的物体故意义,对个别分子无意义。

(3)物体的内能由物质的量(分子数量)、温度(分子平均动能)、体积(分子间势能)决定,与物体的宏观机

械运动状态无关.内能与机械能没有必然联络.

三、热力学定律和能量守恒定律

1、变化物体内能的两种方式:做功和热传递。

①等效不等质:做功是内能与其他形式H勺能发生转化;热传递是不一样物体(或同一物体的不一样部分)之间内能

热传导具有方向性,是一种不可逆过程。

(2)阐明:①“自发地”过程就是在不受外来干扰的条件下进行的自然过程。

②热量可以自发地从高温物体传向低温物体,热量却不能自发地从低温物体传向高温物体。

③热量可以从低温物体传向高温物体,必须有“外界的影响或协助〃,就是要由外界对其做功才能完毕。

(3)热力学第二定律的两种表述

①克劳修斯表述:不也许使热量从低温物体传向高温物体而大引起其他变化。

②开尔文表述:不也许从单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不引起其他变化。

(4)热机①热机是把内能转化为机械能时装置。其原理是热机从高温热源吸取热量,推进活塞做功W,然后向

低温热源(冷凝器)释放热量口。(工作条件:需要两个热源)②由能量守恒定律可得:Qi=W+Cb

③我们把热机做的功和它从热源吸取的热量的比值叫做热机效率,用n表达,即尸W/Qi

④热机效率不也许到达100%

(5)第二类永动机①设想:只从单一热源吸取热量,使之完全变为有用的功而不引起其他变化的热机。

②第二类永动机不也许制成,不违反热力学第一定律或能量守恒定律,违反热力学第二定律。原因:尽管机械能

可以所有转化为内能,但内能却不能所有转化成机械能而不引起其他变化;机械能和内能的转化过程具有方向性。

(6)推广:与热现象有关的宏观过程都是不可逆以例如;扩散气体向真空的膨胀、能量耗散。

(7)烯和烯增长原理

①热力学第二定律微观意义:一切自然过程总是沿着分子热运动无序程度增大的方向进行。

②嫡:衡量系统无序程度的物理量,系统越混乱,无序程度越高,嫡值越大。

③嫡增长原理:在孤立系统中,一切不可逆过程必然朝着精增长的方向进行。热力学第二定律也叫做嫡增长原理

(8)能量退降:在嫡增长的同步,一切不可逆过程总是使能量逐渐丧失做功的本领,从可运用状态变成不可运用

状态,能量的品质退化了。(另一和解释:在能量转化过程中,总伴伴随内能的产生,分子无序程度增长,同步内

能耗散到周围环境中,无法重新搜集起来加以运用)

四、固体和液体

1、晶体和非晶体

晶体

晶体内部的微粒排列有规则,具有空间非晶体

单晶体多晶体

上B勺周期性,因此不一样方向上相等距

夕卜形规贝U不规则不规则

离内微粒数不一样,使得物理性质不一熔点确定不确定

物理性质各向异性各向同性

样(各向异性),由于多晶体是由许多

杂乱无章地排列着B勺小晶体(单晶体)集合而成,因此不显示各向异性,形状也不规则。

②晶体到达熔点后由固态向液态转化,分子间距离要加大。此时晶体要从外界吸取热最来破坏晶体口勺点阵构造,因

此吸热只是为了克服分子间日勺引力做功,只增长了分子的势能。分子平均动能不变,温度不变。

2、液晶:介于固体和液体之间的特殊物态

物理性质①具有晶体的光学各向异性一一在某个方向上看其分子排列比较整洁

②具有液体的流动性一一从另一方向看,分子日勺排列是杂乱无章日勺.

3、液体的表面张力现象和毛细现象

(1)表面张力一表面层(与气体接触的液体薄层)分子比较稀疏,r>

r。,分子力体现为引力,在这个力作用下,液体表面有收缩到最小的趋势,这个力就是表面张力。表面张力方向跟

液面相切,跟这部分液面H勺分界线垂直.

(2)浸润和不浸润现象:

附着层的液体分子比液体内部分子力体现附着层趋势毛细现象

浸润密排斥力扩张上升

不浸润稀疏吸引力收缩下降

(3)毛细现象:对于一定液体和一定材质的管壁,管的内径越细,毛细现象越明显。

①管的内径越细,液体越高②土薰锄松,破坏毛细管,保留地下水分;压紧土壤,毛细管变细,将水引上来

五、气体试验定律理想气体

(1)探究一定质量理想气体压强P、体积V、温度T之间关系,采用H勺是控制变量法

(2)三种变化:①等温变化,玻意耳定律:PV=C②等容变化,查理定律:P/T=c

③等压变化,盖一吕萨克定律:V/T二C

等温变化等容变化等压变化

提醒:

①等温变化中的图线为双曲线的一支,等容(压)变化中口勺图线均为过原点口勺直线(之因此原点附近为虚线,

表达温度太低了,规律不再满足)

②图中双线表达同一气体不一样状态下的图线,虚线表达判断状态关系的两种措施

③对等容(压)变化,假如横轴物理量是摄氏温度t,则交点坐标为一273.15

(3)理想气体状态方程

①理想气体,由于不考虑分子间互和作用力,理想气体的内能仅由温度和分子总数决定,与气体的体积无关。

②对一定质量的理想气体,有牛=警(或牛=恒定)|pV=〃R7|(回为摩尔数)

(4)气体压强微观解释:大量气体分子对器壁频繁地碰撞产生卧J。压强大小与气体分子单位时间内对器壁单位面

积口勺碰撞次数有关。决定原因:①气体分子的平均动能,从宏观上看由气体的温度决定②单位体积内口勺分子数(分

子密度),从宏观上看由气体的体积决定

六、饱和汽和饱和汽压

1、饱和汽与饱和汽压:

在单位时间内回到液体中的分子数等于从液面飞出去的分子数,这时汽的密度不再增大,液体也不再减少,液

体和汽之间到达了平衡状态,这种平衡叫做动态平衡。我们把跟液体处在动态平衡的汽叫做饱和汽,把没有到达饱

和状态的汽叫做未饱和汽。在一定温度下,饱和汽的压强一定,叫做饱和汽压。未饱和汽的压强不不小于饱和汽压

饱和汽压影响原因:①与温度有关,温度升高,饱和气压增大②饱和汽压与饱和汽H勺体积无关

3)空气H勺湿度(1)空气的绝对湿度:用空气中所含水蒸气的压强来表达的湿度叫做空气H勺绝对湿度。

水蒸气的实际汽压

(2)空气的相对湿度:相对湿度=

同温度下水的饱和汽压

相对湿度更可以描述空气的潮湿程度,影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受。

<3)干湿泡湿度计:两温度计的示数差异越大,空气的)相对湿度越小。

高考物理专题选修3-3热学

考点一分子动理论内能

1.(多选)有关扩散现象,下列说法对的的是()

A.温度越高,扩散进行得越快B.扩散现象是不一样物质间的一种化学反应

C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的)D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生

E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的

2.下列有关分子动理论和物质构造的认识,其中对的的是()

A.分子间距离减小时分子势能一定减小B.温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈

C.物体内热运动速率大H勺分子数占总分子数比例与温度无关

D.非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性

3.(多选)墨滴入水,扩而散之,渐渐混匀.有关该现象口勺分析对的的是()

a.混合均匀重要是由于碳粒受重力作用b.混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动

c.使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速

d.墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的

4.(多选)对下列几种固体物质的认识,对的的有()

A.食盐熔化过程中,温度保持不变,阐明食盐是晶体

B.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,阐明蜂蜡是晶体

C.天然石英体现为各向异性,是由于该物质II勺微粒在空间的排列不规则

D.石墨和金刚石的物理性质不一样,是由于构成它们的物质微粒排列构造不一样

5.(多选)如图为某试验器材的构造示意图,金属内筒和隔热外筒间封闭了一定体积的I空

I,内筒中有水,在水加热升温口勺过程中,被封闭日勺空气()

A.内能增大B.压强增大C.分子间引力和斥力都减小D.所有分子运动速率都增大

6.下列说法中对的的是()

A.物体温度减少,其分子热运动的平均动能增大B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大

C.物体温度减少,其内能一定增大D.物体温度不变,其内能一定不变

7.下列说法对的的是()

A.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动B.液体分了•的无规则运动称为布朗运动

C.物体从外界吸取热量,其内能一定增长D.物体对外界做功,其内能一定减少

8.下列四幅图中,能对的反应分子间作用力/和分子势能0随分子间距离「变化关系的图线是()

9.(多选)卜列有关布朗运动时说法对日勺的I是()

A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.液体温度越高,悬浮粒子越小,布朗运动越剧烈

C.布朗运动是由于液体各部分的温度不一样而引起的

D.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的

10.清层,草叶上的露珠是由空气中的水汽凝结成日勺水珠,这一物理过程中,水分子间的I()

A.引力消失,斥力增大B.斥力消失,引力增大C.引力、斥力都减小D.引力、斥

力都增大

11.(多选)两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与「轴交点的横坐标

为「0.相距很远的两分子在分子刀作用下,由静止开始互相靠近.若两分子相距无穷远H十分子势能为零,下列说

法对的的是()---―r

A.在r>「o阶段,F做正功,分子动能增长,势能减小

B.在阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小C.在r=n)时,分子势能最小,动能最大

D.在r=r0时,分子势能为零E.分子动能和势能之和在整个过程中不变

考点二固体液体气体

1.(多选)下列说法对日勺的I是()

A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体

B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不一样方向上有不一样的光学性质

C.由同种元素构成的固体,也许会由于原子的排列方式不一样而成为不一样的晶体

D.在合适的条件下,某些晶体可以转化为北晶体,某些北晶体也可以转化为晶体

E.在熔化过程中,晶体要吸取热审,但温度保持不变,内能也保持不变

2.(多选)下列说法对的的是()

A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反应了花粉分子U勺热运动

B.空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用H勺成果

C.彩色液晶显示屏运用了液晶日勺光学性质具有各向异性的特点

D.高原地区水H勺沸点较低,这是高原地区温度较低口勺缘故

E.干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的成果

3.(多选)用密封性好、充斥气体的塑料袋包裹易碎品,如图所示,充气袋四面被挤压时,假设袋内气体与外

界无热互换,则袋内气体()

A.体积减小,内能增大B.体积减小,压强减小

C.对外界做负功,内能增大D.对外界做正功,压强减小

4.(多选)对于一定量II勺稀薄气体,下列说法对内的是()

A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈B.保持压强不变时,分子热运动也许变得剧烈

C.压强变大时,分子间H勺平均距离必然变小D.压强变小时,分子间H勺平均距离也许变小

5.(多选)如图所示为某同学设计的喷水装置,内部装有21.水,上部密封1atm的空气0.5L.保持阀门关闭,再充

入1atm的空气0.1L.设在所有过程中空气可看做理想气体,且温度不变,下列说法对的的摘就)

A.充气后,密封气体压强增长B.充气后,密封气体的分子平均动能增长

C.打开阀门后,密封气体对外界做正功D.打开阀门后,不再充气也能把水喷光

6.空气压缩机的储气罐中储有1.0atmH勺空气6.0L,现再充入1.0atm的空气9.0L.设充气过程为等温过程,空气可看

做理想气体,则充气后储气罐中气体压强为()玻第泡

A.2.5atmB.2.CatmC.1.5atmD.1.0atm

7.图为伽利略设计的i种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭

有一定量的空气.若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化也许是()

A.温度减少,压强增大B.温度升高,压强不变C.温度升高,压强减小D.温度不变,压强减小

8.某自行车轮胎的容积为匕里面已经有压强为poH勺空气,目前要使轮胎内H勺气压增大到p,设充气过程为等温过

程,空气可看做理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相似,压强也是po,体积为的I

空气.(填选项前的字母)

PoPPP

A.-pVB.历1/C.(历一1)1/D.(而+1)卜

9.如图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒构成,两圆筒中各有一种活塞.已知大活塞日勺质量为仍=2.50

kg,横截面积为5i=80.0cm?;小活塞的质量为刀2=1.50kg,横截面积为52=40.0cm?;两活塞用刚性轻杆连接,

/

间距为/=40.0cm;汽缸外大气口勺压强为p=1.00X105Pa,温度为7=303K.初始时大活塞与大利筒手部相距干

两活塞间封闭气体的温度为Ti=495K.现汽缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移.忽视两活塞与?

摩擦,重力加速度大小g取:L0m/s2.求:

(i)在大活塞与大圆筒底部接触前艮I瞬间,缸内封闭气体的温度;

(ii)缸内封闭的气体与缸外大气到达热平衡时,缸内封闭气体的压强.

10.如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,4侧上端封闭,8侧上端与大气相通,下端开口处开关K关闭;4侧空气

柱时长度为/=10.0cm,8侧水银面比4侧的高力=3.0cm.现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧

水银面的高度差为/)i=10.0cm时将开关K关闭.已知大气压强p0=75.OcmHg.

(i)求放出部分水银后A侧]空气柱H勺长度;

(ii)此后再向8侧注入水银,使A、8两侧於J水银面到达同一高度,求注入的水银在管内的长度.

11.给某包装袋充入氮气后密封,在室温下,袋中气体压强为1个原则大气压、体积为1L.将其缓慢压缩到压强为2

个原则大气压时,气体日勺体枳变为0.45L.请通过计算判断该包装袋与否漏气.

12.北方某地的冬天室外气温很低,吹出的肥皂泡会很快冻结.若刚吹出时肥皂泡内气体温度为71,压强为p】,肥皂泡

冻结后泡内气体温度降为72.整个过程中泡内气体视为理想气体,不计体积和质量变化,大气压强为Po.求冻结后

肥皂膜内外气体的压强差.

13.扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起H勺现象.如图,截面积为SH勺热杯盖扣在水平桌面二,开始时内部封

闭气体的温度为300K,压强为大气压强po.当封闭气体温度上升至303K时\杯盖恰好被整体顶起,放出少许

气体后乂落回桌面,其内部气体压强立即减为Po,温度仍为303K.再通过一段时间,内部气体温度恢复到300

K.整个过程中封闭气体均可视为理想气体.求;Tf"j

(i)当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体的压强;

(ii)当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力.

14.一定质量H勺理想气体被活塞封闭在竖直放置口勺圆柱形汽缸内,汽缸壁导热良好,活塞可沿汽缸壁无摩擦地滑动.

开始时气体压强为P,活塞下表面相对于汽缸底部的高度为m外界的I温度为70.现取质量为m日勺沙子缓慢地倒

在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了64若此后外界的J温度变为了,求重新到达平衡后气体口勺体积.已知

外界大气的压强一直保持不变,重力加速度大小为g.

15.如图,两汽缸A、8粗细均匀、等高且内壁光滑,其下部由体积可忽视口勺细管连通/口勺直径是8的2倍,4

上端封闭,8上端与大气连通;两汽缸除八顶部导热外,其他部分均绝热.两汽缸中各有一厚度可忽视口勺绝热

轻活塞。、b,活塞下方充有氮气,活塞。上方充有氧气.当大气压为po、外界和汽缸内气体温度均为7°C且平衡

1

时,活塞。离汽缸顶的距离是汽缸高度的不活塞b在汽缸正中间.

(i)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;

1

(ii)继续缓慢加热,使活塞。上升.当活塞。上升的距离是汽缸高度的诃时,求氧气"勺壬弓叫

16.一种水下重物打捞措施H勺工作原理如图所示.将一质量M=3X1031^、体积%=o.5的重物捆绑在开口朝下的

浮筒上.向浮筒内充入一定量H勺气体,开始时筒内液面到水面的距离/h=40m,筒内气体体积匕=1n?.在拉力

作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面到水面的距离为加时,拉力减为零,此时气体体积为92,随即浮筒和重物

水面

已知大气压强Po=IX1。5pa冰口勺密度=ixio3kg/m\重力加i

自动上浮.求g和h2.p

m/s2.不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽视.

17.如图为一种减震垫,上面充斥了圆柱状薄膜气泡,每个气泡内充斥体积为%压强为po的气体,当平板状物

品平放在气泡上时,气泡被压缩.若气泡内气体可视为理想气体,其温度保持不变,当体积压缩到U时气泡与

物品接触面的面积为S,求此时每个气泡内气体对接触面处薄膜的压力.

18.(多选)(1)有关一定量的气体,下列说法对『加勺是()

A.气体H勺体积指的是该气体向分子所能抵达H勺空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和

B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体小J温度就可以减少c.在完全失重的状况下,气体对容器壁的压强为零

D.气体从外界吸取热量,其内能一定增长E.气体在等压膨胀过程中温度一定升高

(2)如图所示,一上端开口、下端封闭日勺细长玻璃管竖直放置.玻璃管R勺下部封有长/i=25.0cm口勺空气柱,中间

有一段长12=25.0cm口勺水银柱,上部空气柱日勺长度/3=40.0cm.已知大气压强为p0=75.0cmHg.现将一活塞

(图中未画出)从玻璃管开口史缓慢往下推,使管下部空气柱长度变为/=20.0cm.假设活塞下推过程中|隼有

/)

漏气,求活塞下推的距离.

19.如图所示,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热H勺相似汽缸直立放置,汽缸底部和顶部均有细管连通.顶部E向细管

带有阀门K.两汽缸的容积均为必汽缸中各有•种绝热活塞(质量不•样,厚度可忽视).开始时K关闭,两活塞

下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为po和po/3;左活塞在汽缸正中间,其上方为真

空;右活塞上方气体体积为现使汽缸底与•恒温热源接触,平衡后左活塞升至汽缸顶部,且与顶部刚好

没有接触:然后打开K,通过一段时间,重新到达平衡.已知外界温度为丁。,不计活塞与汽缸壁间的摩擦.求:

(1)恒温热源H勺温度7:(2)重新到达平衡后左汽就中活塞上方气体的I体积匕.

考点三热力学定律与能量守恒定律

L下列说法对内的是()

A.物体放出热量,其内能一定减小B.物体对外做功,其内能一定减小

C.物体吸取热量,同步对外做功,其内能也许增长D.物体放出热量,同步对外做功,其内能也许不变

2.某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时U勺,且车胎体积增大.若这段时间胎内气体质量不变且可视为理

想气体,那么()

A.外界对胎内气体做功,气体内能减小B.外界对胎内气体做功,气体内能增大p

加……「

Po

02匕V

C.胎内气体对外界做功,内能减小D.胎内气体对外界做功,内能增大

3.如图,一定质量口勺理想气体,由状态。通过ab过程抵达状态b或者通过oc过程抵达状态c.设气体在状态b和状

态c的温度分别为Tb和几,在过程ab和ac中吸取的热量分别为。岫和。比.则()

A.7"b>7c,B.7"b>7c,QobQocC.Tib—7c,Qab>Q°cD.Tb—Qab^Qoc

4.重庆出租车常以天然气作为燃料.加气站储气罐中天然气的温度随气温升高的过程中,若储气罐内气体体积

及质量均不变,则罐内气体(可视为理想气体)()

A.压强增大,内能减小B.吸取热量,内能增大C.压强减小,分子平均动能增大D.对外做功,分子平均动能

减小

5.(多选)一定量的理想气体从状态Q开始,经历三个过程。b、be、8回到原状态,其P7〃*

a/L

图象如图所示.下列判断对的加勺是()--------y

A.过程ab中气体一定吸热B.过程be中气体既不吸热也不放热

C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热D.a、b和c二个状态中,状态a分子的平均功能最小

E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不一样

6.如图,内壁光滑、导热良好口勺汽缸中用活塞封闭有一定质量日勺理想气体.当环境温度升高时,缸内气[---[

体.(双选,填对H勺答案标号)JI_____L

A.内能增长B.对外做功C.压强增大D.分子间的引力和斥力都增大

7.有关热现象的描述对日勺的一项是()

A.根据热力学定律,热机的效率可以到达100%B.做功和热传递都是通过能量转化的方式变化系统内能日勺

C.温度是描述热运动H勺物理量,一种系统与另一种系统到达热平衡时两系统温度相似

D.物体由大量分子构成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动也是无规律的

8.有关热力学定律和分子动理论,下列说法对mJR勺是W.

A.一定量气体吸取热量,其内能一定增大B.不也许使热量由低温物体传递到高温物体

C.若两分子间距离增大,分子势能一定增大D.若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大

9.(多选)对于一定量的理想气体,下列说法对的的是()

A.若气体口勺压强和体积都不变,其内能也一定不变B.若气体日勺内能不变,其状态也一定不变

C.若气体H勺温度随时间不停升高,其压强也一定不停增大

D.气体温度每升高1K所吸取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

10.在装有食品H勺包装袋中充入氮气,可以起到保质作用.某厂家为检测包装袋的密封性,在包装袋中充斥一定最时

氮气,然后密封进行加压测试.测试时,对包装袋缓慢地施加压力.将袋内时氮气视为理想气体厕加压测试过程

中,包装袋内壁单位面积上所受气体分子撞击的作用力(选填''增大〃、''减小〃或''不变〃),包装袋内

氮气的J内能(选填''增大〃、'、减小〃或'、不变〃).

高考物理专题热学(参照答案)

考点一分子动理论内能

1解析根据分子动理论,温度越高,扩散进行得越快,故A对的;扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,

不是化学反应,故C对的、B错误;扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,故D对的;液体中的扩散现象不

是由于液体的对流形成U勺,是液体分子无规则运动产生的,故E错误.答案ACD

2.解析当分子间距离rVro时,「减小,分子势能增大,当r>「oE寸,r减小,分子势能减小,故A错误;温度越

高,物体中分子的平均动能越大,分子运动越剧烈,故B对的h温度越高,热运动速率大H勺分子数占总分子数

的比例越大,故C错误;非晶体和多晶体具有各向同性的特点,单晶体具有各向异性的特点,故D错误.答案

B

3.解析根据分子动理论的I知识可知,混合均匀重要是由于水分子做无规则运动,使得碳粒无规则运动导致的布朗

运动,由于布朗运动的剧烈程度与颗粒大小和温度有关,因此使用碳粒更小的墨汁,布朗运动会更明显,则混合

均匀的过程进行得更迅速,故选b、c.答案be

4.解析若物体是晶体,则在熔化过程中,温度保持不变,可见A对H勺;烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片

背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形是由于云母片在不一样方向上导热性能不一样导致的,阐明云母片是晶体,因此B

错误;沿晶格的不一样方向,原子排列H勺周期性和疏密程度不尽相似,由此导致晶体在不一样方向H勺物埋性质不

一样,这就是晶体的各向异性.选项C错误,D对的.答案AD

5.解析隔热外筒使封闭气体与外界无热量互换,因金属内筒导热,因此水温升高时,气体吸热,温度升高,分子

平均动能增大,但不是每个分子运动速率都增大,D项错误:气体体积不变,分子间距离不变,分子势能不变,

分子间引力和斥力均不变,C项错误;分子平均动能增大,分子势能不变,因此封闭气体的内能增大,A对的;

P

根据查理定律7=。得「增大,B对的.答案AB

6.解析温度是物体分子平均动能的标志,温度升高则其分子平均动能增大,反之,则其分子平均动能减小,故A

错误,B对的;物体的内能是物体内所有分子的分子动能和分子势能的总和,宏观上取决于物体的J温度、

体积和质量,故C、D错误.答案B

7.解析布朗运动是指悬浮在液体[或气体)中的J微粒的无规则运动,而不是液体(或气体)分子R勺运动,故A

选项对的J、B选项错误;由热力学第一定律AU=W+Q知,若物体从外界吸取热量同步对外做功,其内能也也许

不变或减少,C选项错误;物体对外做功同步从外界吸热,其内能也也许增长或不变,D选项错误.答案

A

8.解析当「=々时,分子间作用力/=0,分子势能£p最小,排除A、C、D,选B.答案B

9.解析布朗运动是悬浮固体颗粒的无规则运动,而非液体分子的无规则运动,选项A错误;布朗运动的剧烈程

度与液体的温度、固体颗粒大小有关,选项B对的;布朗运动是由液体分子对悬浮固体颗粒撞击不平衡引起

H勺,选项C错误,D对H勺.答案BD

10.解析露珠是由空气中的I水蒸气凝结成的水珠,液化过程中,分子间日勺距离变小,引力与斥力都增大,答

案D

11.解析由£pr图可知:在r>ro阶段,当「减小时,F做正功,分子势能减小,分子动能增长,故选项A对

在阶段,当「减小时,F做负功,分子势能增长,分子动能减小,故选项B错误.

在,=「0时,分子势能最小,动能最大,故选项C对的.在r=e时,分子势能最小,但不为零,故选项D错误.

在整个互相靠近的过程中分子动能和势能之和保持不变,故选项E对的).答案ACE

考点二固体液体气体

1.解析晶体有固定口勺熔点,并不会由于颗粒的大小而变化,虽然敲碎为小颗粒,仍旧是晶体,选项A错误;固

体分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不一样方向上光学性质不一样,体现为晶体具有各向异性,选项B对

日勺:同种元素构成H勺也许由于原子日勺排列方式不一样而形成不一样的晶体,如金刚石和石墨,选项C对日勺;晶

体的分子排列构造假如遭到破坏就也许形成非晶体,反之亦然,选项D对欧J:熔化过程中,晶体要吸热,温度

不变,不过内能增大,选项E错误.答案BCD

2.解析水中花粉的布朗运动,反应卧J是水分子的热运动规律,则A项错;正是表面张力使空中雨滴呈球形,则B

项对时;液晶时光学性质是各向异性,液晶显示屏正是运用了这种性质,C项对的J;高原地区大气压较低,对应

日勺水的沸点较低,D项错误;由于纱布中的水蒸发吸热,则同样环境下湿泡温度计显示H勺温度较低,E项对日勺.答

案BCE

3.解析袋内气体与外界无热互换即Q=0,袋四面被挤压时,体积U减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定

PV

律AU=W+Q,气体内能增大,则温度升高,由T=常数知压强增大,选项A、C对的,B、C错误.答案AC

4.解析对一定量的稀薄气体,压强变大,温度不一定升高,因此分子热运动不一定变得剧烈,A项错误;在保持

压强不变时,假如气体体积变大,则温度升高,分子热运动变得剧烈,选项B对的:在压强变大或变小时,气

体的体积也许变大,也也许变小或不变,因此选项(:错,D对.答案BD

5.解析充气后气体温度不变,分子平均动能不变,分子数密度增长,压强增长,因此A对日勺、B错误;打开阀

门,气体膨胀对外做功,C对附对装置中气体由玻意尔定律得latmX0.6L=pzX2.5L,得p2=O.24atm<po,故不

能将水喷光,D错误.答案AC

6.解析可把此过程等效为将体积为(6.0L+9.0L)、压强为1.0atmH勺空气等温压缩到体积为6.0口的储气罐中,

对此过程由玻意耳定律得pWi=pW2.解得p2=VJPi=2.5atm.答案A

7.解析设玻璃泡中气体压强为p,外界大气压强为p',则p'=p+pgh,且玻璃泡中气体与外界大气温度相

pVpp'

似.液柱上升,玻璃泡内空气体积减小,根据理想气体的状态方程T=C可知,丁变大,即丁变大,B、C、D均

不符合规定,A对的.答案A

8.解析设需充入体枳为H的空气,以V、V,体积H勺空气整体为研究对象,由理想气体状态方程有

po(V+V')pVp

T=丁,得/=(瓦一1)V,答案C

%

9.解析(i)大小活塞在缓慢下移过程中,受力状况不变,汽缸内气体压强不变,由盖一吕萨克定律得7?

V2

=77

/2

初状态Vi=2(51+S2),71=495K末状态g=/S2代入可得了2=371=330K

(ii)对大、小活塞受力分析则有mig+m2g+pSi+p62=pi5i+pS2可得pi=LlX10$Pa

缸内封闭H勺气体与缸外大气到达热平衡过程中,气体体枳不变,由查理定律确;

5

73=T=303K解得p2=1.01X105Pa答案(i)330K(ii)1.01X10Pa

10.解析(i)以cmHg为压强单位.设4侧空气柱长度/=10.0cm时的压强为p;当两侧水银面的高度差为九=

10.0cm时,空气柱的长度为/1,压强为pi.由玻意耳定律得p/=p山①由力学平衡条件得p=po+/)②

打开开关K放出水银的过程中,8侧水银面处的压强•直为po,而A侧水银面处的压强随空气柱长度的增长逐

渐减小,8、A两侧水银面的高度差也随之减小,直至8侧水银面低于A侧水银面必为止.由力学平衡条件有

Pi=Po—加③联立①②③式,并代入题给数据得/i=12.0cm@

(ii)当八、8两侧的水银面到达同一高度时,设A侧空气柱日勺长度为加压强为P2.

由玻意耳定律得pl=P2l2@由力学平衡条件有P2=Po®联立②⑤⑥式,并代入题给数据得/2=10.4cm

设注入口勺水银在管内的长度A6,依题意得A/?=2(/i-/2)+济⑧联立④⑦⑧式,得△力=13.2cm⑨

11.解析若不漏气,设加压后的体积为3,由等温过程得:p0V0=p1V1,代入数据得%=0.5L,由于0.45L

<0.5L,故包装袋漏气.答案漏气

PlP2T2

12.解析对泡内气体由查理定律得77=77①内外气体的压强差为Ap=P2—P。②联立解得Ap=77Pi

—Po③

13.解析(i)以开始封闭日勺气体为研究对象,由题意可知,初状态温度To=3OOK,压强为po;

PoPi101

末状态温度7i=303K,压强设为pi,由查理定律得7^=7?®代入数据得Pi=IUOPo=1.01po②

(ii)设杯盖的质量为m,刚好被顶起时,由平衡条件得p1S=poS+mg③

放出少许气体后,以杯盖内H勺剩余气体为研究对象,由题意可知,初状态温度72=3031<,压强P2=

Po,

末状态温度73=300K,压强设为03,由查理定律得£=制

201

设提起杯盖所需I向最小力为F,由平衡条件得F+p3S=poS+mg⑤联立得F=miajPo5=0.02poS⑥

14.解析设汽缸的横截面积为5,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压强为Ap,

11

由玻意耳定律得p6S=(p+Ap)(b—46)S①解得②

1

(h—砧)S卜S

外界H勺温度变为7■后,设活塞距底面的高度为力.根据盖一吕萨克定律,得——R—=)■③

3rmg

解得力=砧6④据题意可得Ap=T■⑤气体最终的体枳为V=S"⑥联立②④⑤⑥式得1/=

9mghT

4p7o

15.解析(i)活塞b升至顶部的过程中,活塞Q不动,活塞。、b下方的氮气经历等压过程.设汽缸A的

容积为心,氮气初态体积为%,温度为71;末态体积为温度为72.按题意,汽缸8的容积为%於,由题给

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