高考物理二轮复习讲义:热学.docx
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1、分子动理论、固体、液体本专题主要考查分子动理论和固体、液体的性质等问题。从近几年高考来看,该部分试题难度较易或中等,命题形式常以选择题或填空题出现。主要考查分子热运动、分子间作用力、分子势能、温度与内能等基本概念的理解,并能运用分子动理论解释固体、液体和气体的微观结构及特点。 分子动理论 内能现有甲、乙两个分子,将甲分子固定于坐标原点O处,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F0时分子间作用力表现为斥力,F0时分子间作用力表现为引力。A、B、C、D为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从A处由静止释放,并取距离O点无穷远处分子势能为0。下列A、B、C、D四个
2、选项分别表示乙分子的速度、加速度、势能、动能与两分子间距离的关系,大致正确的是()ABCD由于分子间存在着相互作用力,而分子间的作用力做功与路径无关,因此分子间的作用力存在与其相对距离有关的分子势能。如图所示为分子势能Ep随分子间距离r变化的图像,取r趋近于无穷大时Ep为零。通过功能关系可以从分子势能的图像中得到有关分子间的作用力的信息,则下列说法正确的是()A假设将两个分子从rr2处释放,它们将相互远离B假设将两个分子从rr2处释放,它们将相互靠近C假设将两个分子从rr1处释放,它们的加速度先增大后减小D假设将两个分子从rr1处释放,当rr2时它们的速度最大分子力与分子势能的比较(取r趋近于
3、无穷大时Ep为零):分子力F 分子势能Ep 图像随分子间距离的变化情况rr0 F随r增大而减小,表现为斥力r增大,F做正功,Ep减小rr0 r增大,F先增大后减小,表现为引力r增大,F做负功,Ep增大rr0 F0Ep最小,但不为零r10r0 引力和斥力都很微弱,F0Ep0 固体、液体和气体的性质关于图中实验现象说法正确的是()A图甲说明薄板是非晶体 B图乙说明气体速率分布随温度变化且T1T2C图丙说明气体压强的大小既与分子动能有关也与分子的密集程度有关D图丁说明水黾受到了浮力作用关于固体、液体、气体和物态变化,下列说法中正确的是()A晶体一定具有各向异性的特征B液体表面张力是液体内部分子间的相
4、互作用C0的铁和0的铜,它们的分子平均速率相同D一定质量的某种理想气体状态改变时,内能不一定改变热力学定律、气体实验定律本专题主要讲解热力学定律、气体实验定律和气体的状态变化图像等问题。热力学定律和气体实验定律都属于高频考点,试题难度中等,命题形式以选择题和计算题为主,常考查学生灵活应用气体实验定律、热力学定律解释生活中的一些现象,解决某些实际问题。 热力学定律的理解及应用已知飞船在航天员出舱前先要“减压”,在航天员从太空返回进入航天器后要“升压”,因此飞船将此设施专门做成了一个舱,叫“气闸舱”,其原理图如图所示,相通的舱A、B间装有阀门K,指令舱A中充满气体,气闸舱B内为真空,整个系统与外界
5、没有热交换。打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡,则( )A气体体积膨胀,对外做功B气体分子势能减少,内能增加C体积变大,温度降低DB中气体不可能自发地全部退回到A中利用“涡流效应”可实现冷热气体的分离。如图所示,一冷热气体分离装置由喷嘴、涡流室、环形管、分离挡板和冷热两端管等构成。高压氮气由喷嘴切向流入涡流室中,然后以螺旋方式在环形管中向右旋转前进,分子热运动速率较小的气体分子将聚集到环形管中心部位,而分子热运动速率较大的气体分子将聚集到环形管边缘部位。气流到达分离挡板处时,中心部位气流与分离挡板碰撞后反向,从A端流出,边缘部位气流从B端流出。下列说法正确的是( )AA端为热端,B
6、端为冷端BA端流出的气体分子热运动平均速率一定小于B端流出的CA端流出的气体内能一定大于B端流出的D该装置气体进出的过程满足能量守恒定律,但违背了热力学第二定律3.如图所示,一绝热汽缸倒立竖放在两水平台面上,缸内一光滑活塞密封了一定质量的理想气体。在活塞下挂有一物块,活塞与物块的总重力G=30N,活塞的横截面积S=310-3m2。活塞静止时,缸内气体温度t1=27,体积V1=310-3m3。外界的大气压强恒为p0=1105Pa,缸内有一个电阻丝,电阻丝的电阻值恒为R=5,电源电动势E=18V、内阻r=1。闭合开关20s后,活塞缓慢下降高度h=0.1m,设电阻丝产生的热量全部被汽缸内的气体吸收,
7、求:(1)20s内气体内能的变化量;(2)20s末缸内气体的温度。应用热力学定律分析理想气体内能相关问题的三个要点:(1)做功情况看体积体积V减小 外界对气体做功 W0;体积V增大 气体对外界做功 W0;无阻碍地自由膨胀 W0。(2)内能变化看温度其它条件不变的情况下,温度T升高 内能增加 U0;其它条件不变的情况下,温度T降低 内能减少 U0。(3)吸热还是放热,一般题目中会告知,或由热力学第一定律UQW,知道W和U后确定Q。 气体实验定律与理想气体状态方程如图,容积均为V0、缸壁可导热的A、B两汽缸放置在压强为p0、温度为T0的环境中;两汽缸的底部通过细管连通,A汽缸的顶部通过开口C与外界
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