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    高考物理二轮复习题:热学(含2014高考题).docx

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    高考物理二轮复习题:热学(含2014高考题).docx

    精品题库试题 物理1.(2014大纲全国,16,6分)对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是()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,分子热运动可能变得剧烈C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小答案 1.BD解析 1.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,如果气体体积变大则温度升高,分子热运动变得剧烈,选项B正确;在压强变大或变小时气体的体积可能变大,也可能变小或不变,因此选项C错D对。2.(2014福建,17,6分)用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图10所示,充气袋四周被挤压时,假设袋内气体与外界无热交换,则袋内气体()图10A.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,压强减小答案 2.AC解析 2.袋内气体与外界无热交换即Q=0,袋四周被挤压时,体积V减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律U=W+Q,气体内能增大,则温度升高,由=常数知压强增大,选项A、C正确,B、D错误。3.(2014北京,13,6分)下列说法中正确的是()A.物体温度降低,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.物体温度降低,其内能一定增大D.物体温度不变,其内能一定不变答案 3.B解析 3.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正确。物体的内能是物体内所有分子动能和分子势能的总和,宏观上取决于物体的温度、体积和质量,故C、D错误。4.(桂林中学2014届三年级2月月考)一定质量的理想气体,从某一状态开始,分别经过以下两个过程使体积膨胀为原来的两倍:过程一,等温膨胀;过程二,等压膨胀。则:A过程一中,气体的压强减小B过程二中,单位体积气体的分子数减少,气体分子的平均动能增加C过程一中,气体对外做功,内能减少D过程二中,气体吸收热量,内能增加答案 4.17ABD解析 4.过程一,等温膨胀,V增大,T不变,根据可知P减小,故A正确;过程二中,体积增大,则单位体积气体的分子数减少,压强不变,根据可知T增大,则气体分子的平均动能增加,B正确;过程一中,气体对外做功,但T不变则内能不变,C错误;过程二中,体积增大,则气体对外做功,而T增大,可知内能增加,由热力学第一定律知气体吸收热量,故D正确。5.(汕头市2014年普通高考模拟考试试题) 如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,在这一过程中,下列表述正确的是A气体从外界吸收热量B气体分子的平均动能减少  C外界对气体做正功D气体分子撞击器壁的作用力增大答案 5.17. AD解析 5.由P-V图象可知,由a到b气体的压强和体积均增大,气体对外做功,W0;根据理想气体状态方程可知,气体温度升高,理想气体内能由温度决定,故内能增加,即U0,根据热力学第一定律U=W+Q可知,Q0,气体从外界吸收热量,故A正确;由P-V图象可知,由a到b气体的压强和体积均增大,有理想气体状态方程可知,气体温度升高,温度是分子平均动能的标志,所以气体分子的平均动能增大,故B错误;由P-V图象可知,由a到b气体的体积增大,气体对外做功,故C错误;由P-V图象可知,由a到b气体的压强和体积均增大,单位体积内分子数减少,又压强增大,故气体分子撞击器壁的作用力增大,故D正确。6.(东城区2013-2014学年度第二学期教学检测)下列说法中正确的是A外界对气体做功,气体的内能一定增大B气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大C气体的温度越高,气体分子无规则运动的平均动能越大D气体的温度越低,气体分子无规则运动的平均动能越大答案 6.13. C解析 6.根据热力学第一定律可知,只对气体做功或只吸收热量,气体的内能不一定增大,AB错;气体的温度越高,气体分子无规则运动的平均动能越大,C 正确,D项错。7.(2014福建,29,12分) 物理-选修3-3 (1)如图,横坐标v表示分子速率,纵坐标f(v)表示各等间隔速率区间的分子数占总分子数的百分比。图中曲线能正确表示某一温度下气体分子麦克斯韦速率分布规律的是_。(填选项前的字母)A.曲线B.曲线C.曲线D.曲线(2)图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C。设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的是_。(填选项前的字母)A.TA<TB,TB<TCB.TA>TB,TB=TCC.TA>TB,TB<TCD.TA=TB,TB>TC答案 7.(1)D(2)C解析 7.(1)按照气体分子麦克斯韦速率分布规律可知,分子速率的分布呈现正态分布,即分子速率分布呈现“中间多,两头少”的规律,故曲线、错误。曲线错误之处有二:一是由于分子不停地做热运动,故v0时f(v)0;二是曲线上在v大于某一值后f(v)又增大,故答案为D。(2)AB为等容变化,根据查理定律:=pB<pA,所以TB<TA,BC为等压变化,根据盖吕萨克定律:=,VC>VB所以TC>TB,C正确。8.(2014江苏南通高三2月第一次调研测试物理试题,12A)如图所示,1mol的理想气体由状态A经状态B、状态C、状态D再回到状态A. BC、DA线段与横轴平行,BA、CD的延长线过原点(1) 气体从B变化到C的过程中,下列说法中正确的是       A分子势能增大B分子平均动能不变C气体的压强增大D分子的密集程度增大(2) 气体在ABCDA整个过程中,内能的变化量为      ;其中A到B的过程中气体对外做功W1,C到D的过程中外界对气体做功W2,则整个过程中气体向外界放出的热量为       (3) 气体在状态B的体积VB=40L,在状态A的体积VA=20L,状态A的温度tA=0求:气体在状态B的温度状态B时气体分子间的平均距离(阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1,计算结果保留一位有效数字)答案 8.12(1)C;(2)0,W2-W1(3)4×10-9m解析 8.:(1)理想气体分子势能不计,故A错误;气体从B变化到C的过程中,体积不变,分子的密集程度不变,故D错误;温度升高,分子平均动能增加,故B错误;由C知压强增大,故C正确。(2)气体在ABCDA整个过程中,温度不变,故内能的变化量为零;根据U=Q+W=0知Q=(W1-W2),即气体向外界放出的热量为W2-W1。(3)A到B过程,由知TB=546K,设气体的平均距离为d,则d=4×10-9m 9.(2014年福州市高中毕业班质量检测) 【物理选修33】(本题共有两小题,每小题6分,共l2分。每小题只有一个选项符合题意。)   (1) 根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是       。(填选项前的字母)   A气体体积是指所有气体分子体积的总和   B物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大   C空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性D悬浮在空气中的PM2.5颗粒的运动不是分子热运动(2) 如图所示,U型气缸固定在水平地面上,用重力不计的活塞封闭着一定质量的气体,已知气缸不漏气,活塞移动过程无摩擦。初始时,外界大气压为p0,活塞紧压小挡板。现缓慢升高缸内气体温度,气缸内气体压强p随热力学温度T的变化规律是       。(填选项前的字母)   答案 9.29 (1) D(2)B  解析 9.气体体积是由即为容纳气体的容器的体积,错;物体速度增大,则分子动能不一定增大,内能也不一定增大,错;空调既能制热又能制冷,说明热传递存在方向性,即热量可以自发地由高温传到低温,不能自发地由低温传到高温而不引起其他变化,C错;悬浮在空气中的PM2.5颗粒的运动不是分子热运动,而是布朗微粒的运动,D正确。当缓慢升高缸内气体温度时,气体先发生等容变化,根据查理定律,缸内气体的压强P与热力学温度T成正比,图线是过原点的倾斜的直线;当缸内气体的压强等于外界的大气压时,气体发生等压膨胀,图线是平行于T轴的直线。10.(2014年沈阳市高中三年级教学质量监测(一) 【物理选修33】(15分)(1) 如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,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_(填正确答案标号。选对l个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)    Aab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为    Bab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为    C若两个分子间距离增大,则分子势能也增大    D由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同    E质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体) ,氢气的内能大(2) (10分) 内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有27温水的恒温水槽中,用不计质量的活塞封闭了压强为、体积为的理想气体。现在活塞上方缓缓倒上质量为的沙子,封闭气体的体积变为;然后将气缸移出水槽,经过缓慢降温,气体温度最终变为。已知活塞面积为,大气压强为,g取,求:  (i) 气体体积V1  (ii) 气缸内气体的最终体积V2(结果保留两位有效数字) 答案 10.查看解析解析 10.(1)BDE解析:在F-r图象中,随着距离的增大斥力比引力变化的快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,当分子间的距离等于分子直径数量级时,引力等于斥力B项正确,A项错;若两个分子间距离大于e点的横坐标时,分子间作用力表现为分子引力,两个分子间距离越来越大,则分子势能亦越来越大,C项错;由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同,D项正确;质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体) ,它们的内能决定于分子动能,由于温度相同,两者的分子平均动能相同,由于氢气的分子数多,故氢气的内能大,项正确。(2)解析:() 气缸在水槽中,往活塞上方缓缓倒沙子过程中,气体发生等温变化Pa        根据玻意耳定律有P0V0=P1V1           解得:        V1=1.6×10-3m3        ()移除水槽后,气体发生等压变化,根据盖-吕萨克定律得:           解得:       V2=1.3×10-3m3                11.(江苏省苏北四市2014届高三上期末统考) A【选修33】(12分)(1) 下列说法中正确的是A空气中PM2.5的运动属于分子热运动B露珠成球形是由于液体表面张力的作用C液晶显示屏是利用液晶的光学各向异性制成的D分子间相互作用力随着分子间距离的增大而减小(2) 如图所示,一定质量的理想气体被活塞密封在一容器中,活塞与容器壁间无摩擦。当气体的温度升高时,气体体积(选填“增大” 、“减小” 或“不变”) ,从微观角度看,产生这种现象的原因是。(3) 某压力锅结构如图所示。盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热。在压力阀被顶起前,停止加热。若此时锅内气体的体积为V、摩尔体积为,阿伏加德罗常数为,计算锅内气体的分子数。在压力阀被顶起后,停止加热。假设放气过程中气体对外界做功为,并向外界释放了的热量。求该过程锅内原有气体内能的变化量。答案 11.(1)   BC(2)   增大,  一定质量的气体压强大小跟气体分子的平均动能、单位体积内分子数的乘积成正比。由于气体压强大小一定,当气体温度升高时,气体分子的平均动能增大,从而引起单位体积内分子数减小、气体的体积增大。(3)        解析 11.()BC;空气中PM2.5的运动属于布朗运动,A项错;露珠成球形是由于液体表面张力的作用,项正确;液晶显示屏是利用液晶的光学各向异性制成的,项正确;分子间相互作用力随着分子间距离变化情况视分子起始间距而定,项错。()增大 , 一定质量的气体压强大小跟气体分子的平均动能、单位体积内分子数的乘积成正比。由于气体压强大小一定,当气体温度升高时,气体分子的平均动能增大,从而引起单位体积内分子数减小、气体的体积增大。()锅内气体的分子数   由热力学第一定律得气体内能的变化量。    12.(江苏省南京市、盐城市2014届高三第一次模拟考试) A(选修模块3-3)(1)如图所示,是氧气在0和100两种不同情况下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系。由图可知A100的氧气,速率大的分子比例较多B具有最大比例的速率区间,0时对应的速率大C温度越高,分子的平均速率大D在0时,部分分子速率比较大,说明内部有温度较高的区域(2)如图所示,一定质量的理想气体的PV图象。 其中,为等温过程,为绝热过程。这两个过程中,内能减少的是      ;过程气体       (选填“对外” 或“对内” )做功。(3)1mol任何气体在标准状况下的体积都是22.4L。试估算温度为零摄氏度,压强为2个标准大气压状态下单位体积内气体分子数目(结果保留两位有效数字)。答案 12.12A(1)AC ;(2)BC,     对外; 解析 12.(1)100的氧气,速率大的分子比例较多,A项正确;具有最大比例的速率区间,100时对应的速率大,B项错;温度越高,分子的平均动能越大,分子的平均速率大,C项正确;在0时,部分分子速率比较大,但内部温度处处相同,D项错。(2)为等温过程,分子内能不变;为绝热过程Q=0,气体体积膨胀,对外做功,根据热力学第一定律可得,气体内能减少;(3)解析:设0,P1=2大气压下,体积V1=1m3,在标准状态下,压强P=1大气压,体积V2   由得到V2=2 m3          13.(2014江苏,12A,12分)选修3-3一种海浪发电机的气室如图所示。工作时,活塞随海浪上升或下降,改变气室中空气的压强,从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程,推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。(1)下列对理想气体的理解,正确的有_。A.理想气体实际上并不存在,只是一种理想模型B.只要气体压强不是很高就可视为理想气体C.一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关D.在任何温度、任何压强下,理想气体都遵循气体实验定律(2)压缩过程中,两个阀门均关闭。若此过程中,气室中的气体与外界无热量交换,内能增加了3.4×104 J,则该气体的分子平均动能_(选填“增大”、“减小”或“不变”),活塞对该气体所做的功_(选填“大于”、“小于”或“等于”)3.4×104 J。(3)上述过程中,气体刚被压缩时的温度为27 ,体积为0.224 m3,压强为1个标准大气压。已知1 mol气体在1个标准大气压、0 时的体积为22.4 L,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1。计算此时气室中气体的分子数。(计算结果保留一位有效数字)答案 13. (1)AD(2)增大等于(3)5×1024或6×1024解析 13.(1)理想气体是在忽略了实际气体分子间相互作用力的情况下而抽象出的一种理想化模型,A正确。实际气体能视为理想气体的条件是温度不太低、压强不太大,B错误。理想气体分子间无分子力作用,也就无分子势能,故一定质量的理想气体,其内能与体积无关,只取决于温度,C错误。由理想气体模型的定义可知D正确。(2)因此过程中气体与外界无热交换,即Q=0,故由U=W+Q知W=U。因理想气体的内能等于所有分子的分子动能之和,故其内能增大时,分子平均动能一定增大。(3)设气体在标准状态时的体积为V1,等压过程=气体物质的量n=,且分子数N=nNA,解得N=NA代入数据得N=5×1024(或N=6×1024)14.(2014重庆,10,12分)【选修3-3】(1)(6分)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.吸收热量,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(2)(6分)题10图为一种减震垫,上面布满了圆柱状薄膜气泡,每个气泡内充满体积为V0,压强为p0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V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。题10图答案 14. (1)B(2)p0S解析 14.(1)储气罐中气体体积不变,气体不做功,当温度升高时,气体压强增大,气体内能增大,分子平均动能增大;由热力学第一定律可知,气体一定吸热,故选项B正确。(2)设压力为F,压缩后气体压强为p。由p0V0=pV和F=pS得F=p0S。15.(2014山东,37,12分)【物理物理3-3】(1)如图,内壁光滑、导热良好的气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体。当环境温度升高时,缸内气体_。(双选,填正确答案标号)a.内能增加b.对外做功c.压强增大d.分子间的引力和斥力都增大(2)一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量M=3×103 kg、体积V0=0.5 m3的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。向浮筒内充入一定量的气体,开始时筒内液面到水面的距离h1=40 m,筒内气体体积V1=1 m3。在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面到水面的距离为h2时,拉力减为零,此时气体体积为V2,随后浮筒和重物自动上浮。求V2和h2。已知大气压强p0=1×105 Pa,水的密度=1×103 kg/m3,重力加速度的大小g=10 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略。来源:学|科|网Z|X|X|K答案 15.(1)ab(2)2.5 m310 m解析 15.(1)因气缸导热良好,故环境温度升高时封闭气体温度亦升高,而一定质量的理想气体内能只与温度有关,故封闭气体内能增大,a正确。因气缸内壁光滑,由活塞受力平衡有p0S+mg=pS,即缸内气体的压强p=p0+不变,c错误。由盖吕萨克定律=恒量可知气体体积膨胀,对外做功,b正确。理想气体分子间除碰撞瞬间外无相互作用力,故d错误。(2)当F=0时,由平衡条件得Mg=g(V0+V2)代入数据得V2=2.5 m3设筒内气体初态、末态的压强分别为p1、p2,由题意得p1=p0+gh1p2=p0+gh2在此过程中筒内气体温度和质量不变,由玻意耳定律得p1V1=p2V2联立式,代入数据得h2=10 m16.(2014课标全国卷,33,15分) 物理选修3-3(1)(5分)下列说法正确的是_。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)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.空中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.高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故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结果(2)(10分)如图,两气缸A、B粗细均匀、等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径是B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热。两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气。当大气压为p0、外界和气缸内气体温度均为7 且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸正中间。()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;()继续缓慢加热,使活塞a上升。当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强。答案 16.(1)BCE(2)()320 K()p0解析 16.(1)水中花粉的布朗运动,反映的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项正确。液晶的光学性质是各向异性,液晶显示器正是利用了这种性质,C项正确。高原地区大气压较低,对应的水的沸点较低,D项错误。因为纱布中的水蒸发吸热,则同样环境下湿泡温度计显示的温度较低,E项正确。(2)()活塞b升至顶部的过程中,活塞a不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程。设气缸A的容积为V0,氮气初态体积为V1,温度为T1;末态体积为V2,温度为T2。按题意,气缸B的容积为V0/4,由题给数据和盖吕萨克定律有V1=V0+=V0V2=V0+V0=V0=由式和题给数据得T2=320 K()活塞b升至顶部后,由于继续缓慢加热,活塞a开始向上移动,直至活塞上升的距离是气缸高度的时,活塞a上方的氧气经历等温过程。设氧气初态体积为V1',压强为p1'末态体积为V2',压强为p2'。由题给数据和玻意耳定律有V1'=V0,p1'=p0,V2'=V0p1'V1'=p2'V2'由式得p2'=p017.(2014课标全国卷,33,15分) 物理选修3-3(1)(6分)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p-T图像如图所示。下列判断正确的是_。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.过程ab中气体一定吸热B.过程bc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三个状态中,状态a分子的平均动能最小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同(2)(9分)一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动。开始时气体压强为p,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,外界的温度为T0。现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了h/4。若此后外界的温度变为T,求重新达到平衡后气体的体积。已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g。答案 17. (1)ADE(2)解析 17.(1)对封闭气体,由题图可知ab过程,气体体积V不变,没有做功,而温度T升高,则为吸热过程,A项正确。bc过程为等温变化,压强减小,体积增大,对外做功,则为吸热过程,B项错。ca过程为等压变化,温度T降低,内能减少,体积V减小,外界对气体做功,依据W+Q=E,外界对气体所做的功小于气体所放的热,C项错。温度是分子平均动能的标志,Ta<Tb=Tc,故D项正确。同种气体的压强由气体的分子密度和温度T决定,由题图可知Tb=Tc,pb>pc,显然E项正确。(2)设气缸的横截面积为S,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压强为p,由玻意耳定律得phS=(p+p)(h-h)S解得p=p外界的温度变为T后,设活塞距底面的高度为h'。根据盖吕萨克定律,得=解得h'=h据题意可得p=气体最后的体积为V=Sh'联立式得V=18.(2014重庆一中高三下学期第一次月考理综试题,10)【选修3-3】(1)(6分)下列四幅图分别对应四种说法,其中不正确的是(  )A甲图中微粒的运动就是微粒的分子的无规则热运动,即布朗运动B乙图中当两个相邻的分子间距离为时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等C丙图中食盐晶体具有各向异性D丁图中小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用(2)(6分)某同学利用DIS实验系统研究一定质量理想气体的状态变化,实验后计算机屏幕显示如下的图象。已知在状态时气体的体积 =3L,求:   气体在状态的压强;   气体在状态的体积。答案 18.查看解析解析 18.10. (1)A  解析:甲图中微粒的运动就是布朗微粒的无规则热运动,即布朗运动,A错;乙图中当两个相邻的分子间距离为时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等,B对;丙图中食盐晶体为单晶体,具有各向异性,C对;丁图中小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用,D正确。(2)解析:AB过程为等容变化过程,得atm;BC过程为等温变化过程,得L。19.(2014重庆杨家坪中学高三下学期第一次月考物理试题,10)(1)密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)(    )   A内能增大,放出热量     B内能减小,吸收热量   C内能增大,对外界做功   D内能减小,外界对其做功(2)如图,上端开口的圆柱形气缸竖直放置,截面积为5×10-3m2,一定质量的气体被质量为2.0kg的光滑活塞封闭在气缸内,(大气压强取1.01×105pa,g取)。若从初温开始加热气体,使活塞离气缸底部的高度由0.5m缓慢变为0.51m,则此时气体的压强为多少Pa? 温度为多少。答案 19.查看解析解析 19.(1)D解析:因不计分子势能,所以瓶内空气内能由温度决定,内能随温度降低而减小,故AC均错;空气内能减少、外界对空气做功,根据热力学第一定律可知空气向外界放热、故B错误;由A的分析可知,C错误;薄塑料瓶因降温而变扁、空气体积减小,外界压缩空气做功,故D正确。(2)解析:大气压P0=1.01×105pa,由活塞受力平衡得:    封闭气体压强P=P0+=1.05×105pa;加热气体活塞缓慢上升过程气体压强不变,由盖吕萨克定律得:T2=33。20.(2014重庆名校联盟高三联合考试物理试题,10)【选修33】(1)下列说法中不正确的是        A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B对于一定质量的理想气体, 若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强一定变大C当两个分子间的距离为r0(平衡位置) 时,分子势能最小且一定为零D单晶体和多晶体均存在固定的熔点(2)一活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,初始时气体体积为 3.0×l0 -3m3。用 DIS 实验系统测得此时气体的温度和压强分别为 300K 和1.0×105Pa。推动活塞压缩气体,稳定后测得气体的温度和压强分别为320K和1.6×105Pa。求此时气体的体积;答案 20.查看解析解析 20.(1)C解析: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,A正确;对于一定质量的理想气体, 若单位体积内分子个数不变,即气体的质量一定,体积不变,当分子热运动加剧时,气体温度升高,由理想气体状态方程可得气体压强一定变大,B正确;当两个分子间的距离为r0(平衡位置) 时,分子势能最小但不一定为零,只有当选无穷远处为零势能点时分子势能才为零,C错;单晶体和多晶体均存在固定的熔点,D正确。(2)解析:从气体状态到状态的变化符合理想气体状态方程V2V1=m3=2.0×10-3  m3。21.(2014山西忻州一中、康杰中学、临汾一中、长治二中四校高三第三次联考理科综合试题,33)【物理选修3-3】(15分)(1)(6分)下列说法正确的是          (填正确答案标号)。A显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素E当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大(2)(9分)如图所示,圆柱形气缸A中用质量为2m的活塞封闭有一定质量的理想气体,温度为27,气缸中的活塞通过滑轮系统悬挂一质量为m的重物,稳定时活塞与气缸底部距离为h,现在重物m上加挂质量为的小物体,已知大气压强为p0,活塞横截面积为S,不计一切摩擦,求当气体温度升高到37且系统重新稳定后,重物m下降的高度。答案 21.查看解析解析 21.33. (1)ACD解析:显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动为布朗运动,这反映了液体分子运动的无规则性,A正确;分子间的作用力随分子间的距离增大先减小后增大,再减小,错;分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,正确;在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素,正确;气温升高,分子平均动能增大、平均速率增大,但不是每个分子速率增大,对单个分子的研究是毫无意义的,错误。(2)解析:初状态下:   V1hS,T1300K末状态下: V2(hh)S,T1310K根据理想气体状态方程: 解得:h0.24h   。22.(2014山东潍坊高三3月模拟考试理科综合试题,36)【物理33】(1) (4分) 下列说法正确的是   A布朗运动就是液体分子的无规则运动   B单晶体和多晶体都有规则的几何外形   C热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体   D当两分子间距离增大时,分子引力增大,分子斥力减小(2) (8分) 如图所示,ABC为粗细均匀的“L” 型细玻璃管,A端封闭,C端开口。开始时AB竖直,BC水平,BC内紧靠B端有一段长l1=30cm的水银柱,AB内理想气体长度l2=20cm现将玻璃管以B点为轴在竖直面内逆时针缓慢旋转90o,使AB水平。环境温度不变,大气压强P0=75cmHg,求: 旋转后水银柱进入AB管的长度; 玻璃管旋转过程中,外界对封闭气体做正功还是做负功? 气体吸热还是放热?答案 22.查看解析解析 22.36(1)C解析:布朗运动是布朗微粒的无规则运动,A项错;单晶体有规则的几何外形,B项错;热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体,c 项正确;当两分子间距离增大时,分子引力减小,分子斥力也减小,D项错。(2)5cm;正功,放热解析:(1)设旋转后水银柱进入AB管的长度为x,玻璃管横截面积为S,对于AB气体,由玻意耳定律得:P0Sl2=(P0+l1-x)S(l2-x)代入数据得:75×20=(75+30-x)(20-x)解得x=5cm。(2)玻璃管旋转过程中,气体体积缩小,外界对封闭气体做正功;由于气体温度不变,故气体内能不变,由热力学第一定律得:U=Q+W,故Q=-W0,故气体放热。23.(2014山东青岛高三第一次模拟考试理综物理,36)(1)(4分)下列各种说法中正确的是A物体吸收热量,内能一定增加B液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引C判断物质是晶体还是非晶体,可以从该物质是否有规则的几何外形来判断D气体的压强与单位体积内的分子数和温度有关(2)如图所示,有两个不计质量的活塞M、N将两部分理想气体封闭在绝热气缸内,温度均是270CM活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,已知活塞的横截面积均为S=2cm2,初始时M活塞相对于底部的高度为=27cm,N活塞相对于底部的高度为h=18cm现将一质量为m=400g的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降已知大气压强为p0=1.0×105Pa,求下部分气体的压强多大;现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,使下部分气体的温度变为1270C,求稳定后活塞M、N距离底部的高度来源:Z,xx,k.Com答案 23.查看解析解析 23.36. 解:(1)(4分) BD      (2)(8分)对两个活塞和重物作为整体进行受力分析得:   . (2分). (1分)对下部分气体进行分析,由理想气体状态方程可得:. (1分)得:h2=20cm. (1分)对上部分气体进行分析,根据玻意耳定律定律可得:. (1分)得:L = 7.5cm   . (1分)故此时活塞M距离底端的距离为H2 = 20+7.5=27.5cm   . (1分)24.(2013辽宁大连高三第一次模拟考试理科综合试题,33)物理选修3-3(15分)(1)(6分)下列说法正确的是    (填入正确选项前的字母)   A理想气体等温膨胀时,内能不变   B扩散现象表明分子在永不停息地运动   C分子热运动加剧,则物体内每个分子的动能都变大   D在绝热过程中,外界对物体做功,物体的内能一定增加   E布朗运动反映了悬浮颗粒内部的分子在不停地做无规则热运动  (2)(9分)如图所示,均匀薄壁U型管竖直放置,左管竖直部分高度大于30 cm且上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段水银封闭了A、B两部分理想气体,下方水银左右液面等高,右管上方的水银柱高h=4 cm,初状态环境温度为23,A气体长度l1=15 cm,外界大气压强P0=76 cmHg。现使整个装置缓慢升温,当下方水银的左右液面高度相差l=10 cm后,保持温度不变,在右管中再缓慢注入水银,使A中气柱长度回到15cm。求:升温后保持不变的温度是多少?右管中再注入的水银高度是多少?答案 24.查看解析解析 24.(1)ABD解析:理想气体等温膨胀时,温度不变,故其内能不变,A正确;扩散现象表明分子在永不停息地运动,B正确;分子热运动加剧,并非则物体内每个分子的动能都变大,C错;在绝热过程中,外界对物体做功,根据热力学第一定律,Q=0,W> 0, 故物体的内能一定增加,D正确;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,是液体无规则运动的反应,故E错误。(2)解析:缓慢升温过程中,对A中气体分析初态:升温结束后: 所以得T2=450K=1770C。对A气体分析,初末态体积相同T3=T2P3=P0+h+可得再加入的水银高。25.(2014江西重点中学协作体高三年级第一次联考,33)【物理  选修3-3】(15分

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