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文档简介
1、2020年高考物理一轮复习:47 固体、液体与气体姓名:_ 班级:_ 成绩:_一、 单选题 (共8题;共17分)1. (3分) (2017高二下泰安期末) 下列说法正确的是( ) A . 温度升高,单位时间里从液体表面飞出的分子数越多,液体继续蒸发,饱和汽压强增大B . 一定量的理想气体在某过程中从外界吸收2.5104J并对外界做功1.0104J,则气体的温度升高,密度减小C . 晶体在熔化过程中所吸收的热量,既能增加分子的动能,也增加分子的势能D . 液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性2. (2分) 在晶体中,原子(或分子、离子)都是按照各自的规律排列的,具有空间上的周期性晶体的这种
2、微观结构可用来解释( )A . 单晶体具有规则的几何形状,非晶体没有B . 晶体能溶于水,非晶体不能C . 晶体的导电性比非晶体强D . 晶体的机械强度不如非晶体3. (2分) 容积V20L的钢瓶充满氧气后,压强p30atm,打开钢瓶阀门,让氧气分装到容积为V5L的小瓶中去,小瓶子已抽成真空,分装完成后,每个小钢瓶的压强p2atm,在分装过程中无漏气现象,且温度保持不变,那么最多可能装的瓶数是( ) A . 4瓶B . 56瓶C . 50瓶D . 60瓶4. (2分) (2017高三上通渭期末) 带有活塞的气缸内封闭一定量的理想气体气体开始处于状态a,然后经过过程ab到达状态b或经过过程ac到
3、达状态c,b、c状态温度相同,如图所示设气体在状态b和状态c的压强分别为pb和pc , 在过程ab和ac中吸收的热量分别为Qab和Qac , 则( )A . pbpc , QabQacB . pbpc , QabQacC . pbpc , QabQacD . pbpc , QabQac5. (2分) 一定质量的气体,压强为3atm,保持温度不变,当压强减小了2atm,体积变化了4 L,则该气体原来的体积为( ) A . B . 2 LC . D . 3 L6. (2分) 在“验证玻意耳定律”的实验中,下列操作正确的是( )A . 调节空气柱长度后立刻读数B . 拉上窗帘防止阳光直射注射器C .
4、 拉动注射器活塞时,防止手滑应用手紧握注射器D . 实验中若橡皮帽脱落,应立刻堵住后继续实验7. (2分) (2018高二下东山期末) 下列说法错误的是( ) A . 悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动B . 空气的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果C . 彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点D . 对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热8. (2分) (2019高二下静宁月考) 如图所示,竖直放置玻璃容器内一段水银柱将封闭在容器中的气体隔成A、B两部分,容器和水银柱都静止,现使A、B同时降低相同的温度,那么水银柱将( ) A . 向A移
5、动B . 不动C . 向B移动D . 无法确定二、 多选题 (共7题;共21分)9. (3分) (2020佛山模拟) 物体是由大量分子组成的,下列相关说法正确的是( ) A . 布朗运动虽不是液体分子的运动,但它间接反映了液体分子的无规则运动B . 液体表面分子间距离小于液体内部分子间距离C . 扩散现象可以在液体、气体中发生,也能在固体中发生D . 随着分子间距离的增大,分子间引力和斥力均减小E . 液体的饱和汽压随温度的升高而减小10. (3分) (2015高二下石嘴山期中) 对于一定量的理想气体,下列说法正确的是( )A . 若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变B . 若气体的内能
6、不变,其状态也一定不变C . 若气体的温度随时间不段升高,其压强也一定不断增大D . 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关11. (3分) (2020江西模拟) 如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化中的四个状态,图中ad与T轴平行,cd与p轴平行,ab的延长线过原点,则下列说法中正确的是( ) A . 气体在状态a时的体积大于在状态b时的体积B . 从状态b到状态a的过程,气体吸收的热量一定等于其增加的内能C . 从状态c到状态d的过程,气体分子的平均动能不变,但分子的密集程度增加D . 从状态a到状态d的过程,气体对外做功,内能不变E . 从状态b到状态c的过
7、程,气体从外界吸收的热量一定大于其对外做的功12. (3分) (2019高二下静宁月考) 一定质量的理想气体,从图示A状态开始,经历了B、C,最后到D状态,下列说法中正确的是( ) A . AB温度升高,体积不变B . BC压强不变,体积变大C . CD压强变小,体积变大D . B点的温度最高,C点的体积最大13. (3分) 下列说法中正确的是( ) A . 布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动B . 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C . 不具有规则几何形状的物体一定不是晶体D . 氢气和氮气的温度相同时,它们的分子平均速率不相同E . 当分子力表现为斥力时,分子力
8、和分子势能总是随分子间距离的减小而增大14. (3分) (2017黄冈模拟) 下列说法正确的是( )A . 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大B . 一定质量的理想气体发生等压膨胀过程,其温度一定升高C . 悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡D . 液体表面的分子距离大于分子间的平衡距离,使得液面有表面张力E . 某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0 , 则阿伏加德罗常数可表示为NA= 15. (3分) (2017黑龙江模拟) 下列说法正确的是( )A . 当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最大B . 由熵的定义可知,熵较大的宏观状态就是无序程度很大的宏观状态,
9、也就是出现概率较大的宏观状态C . 液体的饱和汽压与饱和汽的体积有关D . 若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大E . 若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热三、 解答题 (共1题;共5分)16. (5分) (2020高三上西安期末) 如图所示,内壁光滑的导热气缸竖直放置,用质量不计、横截面积S=3104m2的活塞封闭了一定质量的理想气体。先在活塞上方缓缓倒入沙子(图中未画出),使封闭气体的体积缓慢变为原来的四分之三,(外界环境温度为300K,大气压强P0=1105Pa,g=10m/s2)。求: 倒入沙子的质量;继续加沙子的同时对气缸加热,使活塞
10、位置保持不变,若沙子的质量是原来的两倍,则气体温度为多少?四、 综合题 (共5题;共42分)17. (10分) (2017高三上锦州期末) 如图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为m1=2.50kg,横截面积为s1=80.0cm2 , 小活塞的质量为m2=1.50kg,横截面积为s2=40.0cm2 , 两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l=40.0cm,汽缸外大气的压强为p=1.00105Pa,温度为T=303K,初始时大活塞与大圆筒底部相距 ,两活塞间封闭气体的温度为T1=495K,现汽缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与汽缸壁之
11、间的摩擦,重力加速度大小g取10m/s2 , 求:(1) 在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度(2) 缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强18. (10分) (2018海南) (1) 如图,一定量的理想气体,由状态a等压变化到状态b,再从b等容变化到状态c。a、 c两状态温度相等。下列说法正确的是。A . 从状态b到状态c的过程中气体吸热B . 气体在状态a的内能等于在状态c的内能C . 气体在状态b的温度小于在状态a的温度D . 从状态a到状态b的过程中气体对外做正功(2) 一储存氮气的容器被一绝热轻活塞分隔成两个气室A和B,活寨可无摩擦地滑动。开始时用销
12、钉固定活塞,A中气体体积为2.510-4m3,温度为27,压强为6.0104 Pa;B中气体体积为4.010-4m3,温度为-17,压强为2.0104Pa。现将A中气体的温度降至-17,然后拔掉销钉,并保持A、B中气体温度不变,求稳定后A和B中气体的压强。 19. (10分) (2016武昌模拟) 如图,高度足够大的、导热的圆柱形汽缸A、B竖直放置,其内部的横截面积分别为Sa=4103m2、Sb=1.0103m2 , 两气缸底部用容积不计的细管连通用质量分别为ma=4.0kg、mb=2.0kg的a、b两个活塞在两气缸内封闭了一定质量的理想气体,活塞a的上方有定位卡当气体温度为27时,活塞a与定
13、位卡紧贴,此时两气缸内封闭气体的总体积为V0=400mL已知外界大气压强为p0=1.0105Pa,取g=10m/s2 , 两个活塞与气缸壁之间均不漏气且无摩擦问:(1) 当将缸内封闭的理想气体温度缓慢升高到177时,封闭气体的总体积多大?(2) 用力缓慢压活塞b,且封闭气体的温度保持177不变,使封闭气体的体积恢得到V0时,封闭气体的压强多大?20. (6分) 如图所示,总容积为3V0、内壁光滑的汽缸水平放置,一面积为S的轻质薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞左侧由跨过光滑定滑轮的细绳与一质量为m的重物相连,汽缸右侧封闭且留有抽气孔。活塞右侧气体的压强为p0。活塞左侧气体的体积为V0
14、 , 温度为T0。将活塞右侧抽成真空并密封,整个抽气过程中缸内气体温度始终保持不变。然后将密封的气体缓慢加热。已知重物的质量满足关系式mgp0S,重力加速度为g。求: (1) 活塞刚碰到汽缸右侧时气体的温度; (2) 当气体温度达到3T0时气体的压强。 21. (6分) (2017高二下黄陵期中) 某学校物理兴趣小组组织开展一次探究活动,想估算地球周围大气层空气的分子个数一学生通过网上搜索,查阅得到以下几个物理量数据:已知地球的半径R=6.4106m,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2 , 大气压强p0=1.0105Pa,空气的平均摩尔质量M=2.9102kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.01023mol1 (1) 这位同学根据上述几个物理量能估算出地球周围大气层空气的分子数吗?若能,请说明理由;若不能,也请说明理由(2) 假如地球周围的大气全部液化成水且均匀分布在地球表面上,估算一下地球半径将会增加多少
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