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文档简介
2027届新高考物理热点精准复习固体、液体和气体学习目标:1.了解固体的微观结构,知道晶体和非晶体的特点,了解液晶的主要性质。2.了解表面张力现象和毛细现象,知道它们的产生原因。3.掌握气体压强的计算方法及气体压强的微观解释。4.能用气体实验定律解决实际问题,并会分析气体图像问题。√××√√×√
考点一固体、液体性质的理解1.固体固体通常可分为晶体和非晶体,具体见下表:项目晶体非晶体单晶体多晶体外形
不规则熔点确定不确定物理性质各向
各向
微观结构组成晶体的物质微粒有
地、周期性地在空间排列
注意:多晶体中每个小晶体间的排列无规则无规则规则异性同性规则2.液体(1)液体的表面张力①作用效果:液体的表面张力使液面具有
的趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,
形表面积最小。
②方向:表面张力跟液面
,跟这部分液面的各条分界线
。③形成原因:表面层中分子间距离比液体内部分子间距离大,分子间作用力表现为
。
(2)浸润和不浸润①当液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间的相互作用强时,液体能够浸润固体。反之,液体不浸润固体。②毛细现象:浸润液体在细管中
,不浸润液体在细管中
。收缩球相切垂直引力上升下降3.液晶(1)液晶的物理性质①具有液体的
。
②具有晶体的
。
(2)液晶的微观结构从某个方向上看,其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的。流动性光学各向异性考向1
晶体和非晶体典例1
(2025南通一模)黑磷的原子按照一定的规则排列呈片状结构,电子在同一片状平层内容易移动,在不同片状平层间移动时受到较大阻碍。则黑磷(
)A.属于多晶体B.没有固定的熔点C.导电性能呈各向异性D.没有天然的规则几何外形C考向2
液体典例2
下列说法正确的是(
)A.鸭子从池塘中出来,羽毛并不湿——毛细现象B.细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔后尖端变成球形——表面张力C.压紧土壤可以把地下水分引上来——浸润现象D.保存地下的水分就要把地面的土壤锄松——表面张力B考点二气体压强的产生与计算
(2)连通器模型如图所示,U形管竖直放置,同一液体中的相同高度处压强一定相等,所以气体B和A的压强关系可由图中虚线联系起来,则有pB+ρgh2=pA,而pA=p0+ρgh1,所以气体B的压强为pB=p0+ρg(h1-h2)。典例3
质量为m的薄壁导热柱形汽缸,内壁光滑,用横截面积为S的活塞封闭一定量的理想气体。在下述所有过程中,汽缸不漏气且与活塞不脱离。当汽缸如图甲竖直倒立静置时。缸内气体体积为V1,温度为T1。已知重力加速度大小为g,大气压强为p0。(1)将汽缸如图乙竖直悬挂,缸内气体温度仍为T1,求此时缸内气体体积V2;(2)如图丙所示,将汽缸水平放置,稳定后对汽缸缓慢加热,当缸内气体体积为V3时,求此时缸内气体的温度。
典例4
若已知大气压强为p0,图中各装置均处于静止状态,液体密度均为ρ,重力加速度为g,求各被封闭气体的压强。
考点三气体实验定律理想气体状态方程1.气体实验定律
项目玻意耳定律查理定律盖-吕萨克定律内容一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成
一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成
一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与热力学温度成
表达式p1V1=
反比正比正比p2V2
项目玻意耳定律查理定律盖-吕萨克定律微观解释一定质量的某种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能
。体积减小时,分子的数密度
,气体的压强
一定质量的某种理想气体,体积保持不变时,分子的数密度
,温度升高时,分子的平均动能
,气体的压强
一定质量的某种理想气体,温度升高时,分子的平均动能
。只有气体的体积同时增大,使分子的数密度
,才能保持压强不变
图像
不变增大增大保持不变增大增大增大减小2.理想气体状态方程(1)理想气体:在任何温度、任何
下都遵从气体实验定律的气体。①在压强不太大、温度不太低时,实际气体可以看作理想气体。②理想气体的分子间除碰撞外不考虑其他作用,一定质量的某种理想气体的内能仅由
决定。
(2)理想气体状态方程:
或
(质量一定的理想气体)。压强温度
典例6
某山地车气压避震器主要部件为活塞杆和圆柱形汽缸(出厂时已充入一定量气体)。汽缸内气柱长度变化范围为40~100mm,汽缸导热性良好,不计活塞杆与汽缸间摩擦。(1)将其竖直放置于足够大的加热箱中(加热箱中气压恒定),当温度T1=300K时空气柱长度为60mm,当温度缓慢升至T2=360K时空气柱长度为72mm,判断该避震器的气密性是否良好。(2)在室外将避震器安装在山地车上,此时空气柱长度为100mm,汽缸内的压强为5p0,骑行过程中由于颠簸导致气柱长度在最大范围内变化(假定过程中气体温度恒定),求汽缸内的最大压强。(结果用p0表示)
考点四气体状态变化的图像问题四种图像的比较
类别特点(其中C为常量)举例等温变化p-VpV=CT,即pV之积越大的等温线温度越高,线离原点越远
等容变化p-T
等压变化V-T
典例7
如图所示,一定质量的理想气体从状态A开始,经历两个过程,先后到达状态B和状态C。有关A、B和C三个状态的温度TA、TB和TC的关系,正确的是(
)A.TA=TB
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