2022届高考物理总复习二轮精品专题十 热学 教师版.docx
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1、本专题在高考中,主要考查:分子动理论的相关内容,涉及分子力、分子力做功、分子势能变化、布朗运动、扩散现象,考查记忆能力和简单的推导能力;结合汽缸、液柱、热力学图象考查涉及气体作用力的平衡问题及理想气体状态方程的应用,侧重考查综合分析推理能力;热力学定律与气体实验定律相结合考查物理观念、科学思维等核心素养。一、分子动理论及热力学定律1估算问题(1)油膜法估算分子直径:d(V为纯油酸体积,S为单分子油膜面积)。(2)分子总数:NnNA·NANA(注:对气体而言,NNA)。2反映分子热运动规律的两个实例(1)布朗运动:悬浮在液体或气体中的固体小颗粒做无规则、永不停息的运动,与颗粒大小、温度
2、有关。(2)扩散现象:产生原因是分子永不停息地做无规则运动,与温度有关。3对热力学定律的理解(1)热力学第一定律UQW,其中W和Q的符号可以这样确定:只要对内能增加有正贡献的就为正值。(2)对热力学第二定律的理解:热量可以由低温物体传到高温物体,也可以从单一热源吸收热量全部转化为功,但这些过程不可能自发进行而不产生其他影响。二、气体实验定律和理想气体状态方程1(2019·全国卷·T33(1)某容器中的空气被光滑活塞封住,容器和活塞绝热性能良好,空气可视为理想气体。初始时容器中空气的温度与外界相同,压强大于外界。现使活塞缓慢移动,直至容器中的空气压强与外界相同。此时,容器中空
3、气的温度_(填“高于”“低于”或“等于”)外界温度,容器中空气的密度_(填“大于”“小于”或“等于”)外界空气的密度。【答案】低于大于【解析】容器与活塞绝热性能良好,容器中空气与外界不发生热交换(Q0),活塞移动的过程中,容器中空气压强减小,则容器中空气正在膨胀,体积增大,对外界做功,即W0。根据热力学第一定律UQW可知:容器中空气内能减小,温度降低,容器中空气的温度低于外界温度。根据理想气体状态方程有C,又,联立解得。对容器外与容器内质量均为m的气体,因容器中空气压强和容器外空气压强相同,容器内温度低于外界温度,则容器中空气的密度大于外界空气的密度。2(2020·山东学业水平等级考
4、试·T15)中医拔罐的物理原理是利用玻璃罐内外的气压差使罐吸附在人体穴位上,进而治疗某些疾病。常见拔罐有两种,如图所示,左侧为火罐,下端开口;右侧为抽气拔罐,下端开口,上端留有抽气阀门。使用火罐时,先加热罐中气体,然后迅速按到皮肤上,自然降温后火罐内部气压低于外部大气压,使火罐紧紧吸附在皮肤上。抽气拔罐是先把罐体按在皮肤上,再通过抽气降低罐内气体压强。某次使用火罐时,罐内气体初始压强与外部大气压相同,温度为450 K,最终降到300 K,因皮肤凸起,内部气体体积变为罐容积的。若换用抽气拔罐,抽气后罐内剩余气体体积变为抽气拔罐容积的,罐内气压与火罐降温后的内部气压相同。罐内气体均可视为
5、理想气体,忽略抽气过程中气体温度的变化。求应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值。【解析】设火罐内气体初始状态参量分别为p1、T1、V1,温度降低后状态参量分别为p2、T2、V2,罐的容积为V0,由题意知:p1p0、T1450 K、V1V0、T2300 K、V2由理想气体状态方程得代入数据得p20.7p0对于抽气罐,设初态气体状态参量分别为p3、V3,末态气体状态参量分别为p4、V4,罐的容积为V0,由题意知:p3p0、V3V0、p4p2由玻意耳定律得p0V0p2V4联立式,代入数据得V4V0设抽出的气体的体积为V,由题意知VV4V0故应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值为联立式,代
6、入数据得。1下列关于热学中的相关说法正确的是()A液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性B燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能增加C气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,故气体的压强一定增大D汽车尾气中各类有害气体排入大气后严重污染了空气,可以使它们自发地分离,既清洁了空气,又变废为宝E某种液体的饱和汽压不一定比未饱和汽压大【答案】ABE【解析】根据液晶特点和性质可知:液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性,故A正确;燃气由液态变为气态的过程中要吸收热量,故分子的分子势能增加,选项B正确;若气体温度升高的同时,体积膨胀,压强可能不变,故C错误;由热力学第二
7、定律可知,能源的能量耗散后品质降低,不可能自发转变成新能源,且不能自发地分离,选项D错误;液体的饱和汽压与液体的温度有关,随温度的升高而增大,不一定比未饱和汽压大,选项E正确。2(2020·新课标卷)分子间作用力F与分子间距r的关系如图所示,rr1时,F0.分子间势能由r决定,规定两分子相距无穷远时分子间的势能为零。若一分子固定于原点O,另一分子从距O点很远处向O点运动,在两分子间距减小到r2的过程中,势能 (填“减小”“不变”或“增大”);在间距由r2减小到r1的过程中,势能 (填“减小”“不变”或“增大”);在间距等于r1处,势能 (填“大于”“等于”或“小于”)零。【答案】减小
8、 减小 小于【解析】从距O点很远处向O点运动,两分子间距减小到r2的过程中,分子间体现引力,引力做正功,分子势能减小;在r2r1的过程中,分子间仍然体现引力,引力做正功,分子势能减小;在间距等于r1之前,分子势能一直减小,取无穷远处分子间势能为零,则在r1处分子势能小于零。1下列说法中正确的是()A气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能B物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多C一定量100 的水变成100 的水蒸气,其分子平均动能增加D物体从外界吸收热量,其内能不一定增加E液晶的光学性质具有各向异性【答案】BDE【解析】气体如果失去了容器的约束就会散
9、开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散,故A错误;温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多,故B正确;一定量100 的水变成100 的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,C错误;物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加,故D正确;液晶的光学性质具有各向异性,故E正确。2关于分子动理论、热学规律及气体实验定律,下列说法中正确的是()A温度高的物体内能一定大B温度高的物体分子的平均动能一定大C减小分子间的距离,分子斥力增大,分子间引
10、力减小D无论怎样进行技术革新内燃机不可能把内能全部转化为机械能E冰吸热熔化过程水分子间的势能增加【答案】BDE【解析】物体内能与物质的质量、温度和体积有关,温度高物体的内能不一定大,A错误;温度是分子平均动能大小的标志,温度高分子的平均动能大,B正确;减小分子间的距离,分子斥力和分子引力都增大,分子斥力增加的快,C错误;根据热力学第二定律,内燃机的效率不可能达到100%,内燃机不可能把内能全部转化为机械能,D正确;冰属于晶体,在熔化过程中吸收热量,内能增加,温度不变,分子的平均动能不变,因此水分子间的势能增加,E正确。3以下说法中正确的是()A热现象的微观理论认为,各个分子的运动都是无规则的、
11、带有偶然性的,但大量分子的运动却有一定的规律B从微观角度看,气体压强的大小跟两个因素有关:一个是气体分子的最大速率,一个是分子的数目C同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石是晶体,石墨是非晶体,但组成它们的微粒均是碳原子D一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的E物体吸收热量同时对外做功,内能可能改变【答案】ADE【解析】热现象的微观理论认为分子运动满足统计规律,即单个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的,但大量分子的运动却有一定的规律,故A正确;一定量气体压强的大小跟两个因素有关:一个是分子的平均动能,一个是分子的数密度,故B错误;金刚石是晶体,石墨
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