2023高考物理专题冲刺训练--热学的基本概念与原理(二)

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2023年高考物理基础热学原理基础知识点清单

2023年高考物理基础热学原理基础知识点清单

2023年高考物理基础热学原理基础知识点清单热学是物理学的一个分支,研究物体的热现象以及与热能的转化、传递和守恒有关的规律。

在2019年的高考物理试卷中,热学是一个重要的考点,相信在2023年的高考中也将继续被重视。

下面是2023年高考物理基础热学原理基础知识点清单。

1. 温度和热平衡- 温度的定义:物体的温度是它的分子热运动的快慢程度的量度。

- 热平衡的定义:处于热平衡状态的物体间不存在能量交换。

2. 热量与热容- 热量的定义:热力学系统中能量的传递方式。

- 热容的定义:物体温度升高单位温升时所吸收的热量。

3. 热力学第一定律- 能量守恒定律:能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量保持不变。

4. 热传递- 热传递的方式:传导、对流、辐射。

- 热传导的规律:傅里叶定律描述了热传导的规律。

- 热对流的规律:流体内部的传热机制。

- 热辐射的规律:黑体辐射的特性。

5. 理想气体的状态方程与理想气体的分子动理论- 理想气体的状态方程:理想气体的压强、体积和温度之间的关系。

- 理想气体的分子动理论:理想气体的宏观性质与微观粒子(气体分子)的运动有关。

6. 热功定理和热机效率- 热功定理:热量可以通过做功的方式转化为机械能。

- 热机效率:热机输出功与输入热量的比值。

7. 熵与热力学第二定律- 熵:描述了一个热力学系统的无序程度。

- 热力学第二定律:热量不会自发地从低温物体传递到高温物体,而是自发地从高温物体传递到低温物体。

8. 热力学循环和热机- 热力学循环:热力学系统经历的一系列连续的状态变化。

- 热机:将热能转化为机械能的装置。

9. 热膨胀- 线膨胀和体膨胀:物体随温度的升高而伴随的尺寸变化。

- 线膨胀系数和体膨胀系数:描述了物体膨胀程度的物理量。

10. 物体的内能- 内能的定义:物体分子运动的总能量。

- 内能与温度的关系:内能与温度成正比。

以上是2023年高考物理基础热学原理的基础知识点清单。

对于高考物理的备考,理解和掌握这些基础知识点是非常重要的。

高三物理热学知识点总结归纳

高三物理热学知识点总结归纳

高三物理热学知识点总结归纳热学是物理学中的一个重要分支,研究物体的热力学性质和热传导等问题。

在高三物理学习中,热学是一个重要的知识点,掌握热学的基本概念和理论是学好物理的关键。

本文将对高三物理热学知识点进行总结归纳,帮助同学们更好地理解相关知识。

一、热传导热传导是物体内部或不同物体之间热量的传递过程。

热的传导方式有三种:导热、对流和辐射。

1. 导热:指的是物体内部分子间的热传递。

导热可以通过材料的导热性能来衡量,导热性能好的材料对热传递效果好,如金属等。

2. 对流:指的是流体内部或不同流体之间的热传递。

对流的热传递受流速、温度差、流体性质等因素的影响。

3. 辐射:指的是以电磁波的形式传递热量。

辐射的热传递与物体的表面特性有关,如表面的颜色、光亮度等。

二、热力学基本概念热力学是研究热和功的相互转化关系的学科。

下面介绍几个热力学中常用的基本概念。

1. 热平衡:指的是物体与周围环境之间没有温度差的状态。

在热平衡状态下,热量不会自发地从一个物体传递到另一个物体。

2. 温度:是表示物体热平衡状态下的热能大小的物理量。

常用的温度单位有摄氏度、华氏度和开尔文。

3. 热量:是物体间传递热能的物理量。

热量的传递通常是从高温物体向低温物体传递。

4. 内能:是物体分子热运动的总能量。

内能的变化可以通过热量和对外界做功来改变。

三、热容和比热容热容是物体吸收或放出一定量的热量时,温度改变的比例关系。

比热容是单位质量物体吸收或放出一定量的热量时,温度改变的比例关系。

四、热膨胀热膨胀是物体在受热时发生的尺寸变化。

常见的热膨胀有线膨胀、面膨胀和体膨胀。

热膨胀可以通过线膨胀系数、面膨胀系数和体膨胀系数来衡量。

五、热机热机是将热能转化为机械能的装置。

其中最为重要的是热机效率和卡诺循环。

1. 热机效率:热机效率是指热机输出功与吸收热量之比。

热机效率一般小于1,高效率的热机效率接近于1。

2. 卡诺循环:卡诺循环是一种理想的热机循环。

卡诺循环工作在高温热源和低温热源之间,具有最高热机效率。

高考物理新力学知识点之热力学定律知识点总复习有答案解析(2)

高考物理新力学知识点之热力学定律知识点总复习有答案解析(2)

高考物理新力学知识点之热力学定律知识点总复习有答案解析(2)一、选择题1.如图,一定质量的理想气体,由a 经过ab 过程到达状态b 或者经过ac 过程到达状态c .设气体在状态b 和状态c 的温度分别为T b 和T c ,在过程ab 和ac 中吸收的热量分别为Q ab 和Q ac .则 .A .T b >T c ,Q ab >Q acB .T b >T c ,Q ab <Q acC .T b =T c ,Q ab >Q acD .T b =T c ,Q ab <Q ac2.带有活塞的汽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 到状态c ,b 、c 状态温度相同,如V ﹣T 图所示.设气体在状态b 和状态c 的压强分别为P b 和P c ,在过程ab 和ac 中吸收的热量分别为Q ab 和Q ac ,则( )A .p b >p c ,Q ab >Q acB .p b >p c ,Q ab <Q acC .p b <p c ,Q ab <Q acD .p b <p c ,Q ab >Q ac 3.一定质量的理想气体在某一过程中压强51.010P Pa =⨯保持不变,体积增大100cm 3,气体内能增加了50J ,则此过程( )A .气体从外界吸收50J 的热量B .气体从外界吸收60J 的热量C .气体向外界放出50J 的热量D .气体向外界放出60J 的热量4.⑴下列说法:正确的是 . A .由阿伏德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算该种气体分子的大小 B .悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显C .分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间斥力随分子间距离的增大而减小D .根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体5.用相同材料制成质量相等的圆环A 和圆盘B ,厚度相同,且起始温度也相同,把它们都竖立在水平地面上,如图所示.现给它们相同的热量,假设它们不与任何其他物体进行热交换,则升温后,圆环A 的温度t A 与圆盘B 的温度t B 的大小关系是A.t A>t B B.t A=t B C.t A<t B D.无法确定6.下列说法正确的是_________.A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.只有外界对物体做功才能增加物体的内能C.功转变为热的实际宏观过程是可逆过程D.一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加7.一个气泡从恒温水槽的底部缓慢向上浮起,(若不计气泡内空气分子势能的变化)则()A.气泡对外做功,内能不变,同时放热B.气泡对外做功,内能不变,同时吸热C.气泡内能减少,同时放热D.气泡内能不变,不吸热也不放热8.关于能量的转化与守恒,下列说法正确的是()A.任何制造永动机的设想,无论它看上去多么巧妙,都是一种徒劳B.空调机既能致热,又能致冷,说明热传递不存在方向性C.由于自然界的能量是守恒的,所以说能源危机不过是杞人忧天D.一个单摆在来回摆动许多次后总会停下来,说明这个过程的能量不守恒9.如图所示,绝热容器中间用隔板隔开,左侧装有气体,右侧为真空.现将隔板抽掉,让左侧气体自由膨胀到右侧直至平衡,在此过程中()A.气体对外界做功,温度降低,内能减少B.气体对外界做功,温度不变,内能不变C.气体不做功,温度不变,内能不变D.气体不做功,温度不变,内能减少10.如图所示,在大口的玻璃瓶内装一些水,水的上方有水蒸气。

物理热学高考知识点汇总

物理热学高考知识点汇总

物理热学高考知识点汇总在物理学中,热学是一个重要的分支,涉及到能量传递、热力学定律以及热传导等内容。

在高考物理考试中,热学是一个重点考察的内容。

下面我们来汇总一些物理热学的高考知识点。

一、热力学定律1. 热力学第一定律:能量守恒定律根据热力学第一定律,能量不会凭空产生或消失,只能在物体间传递和转化。

公式表达式为:ΔU = Q - W,其中ΔU表示内能的变化,Q表示吸热,W表示做功。

2. 热力学第二定律:熵增定律热力学第二定律表明,自然界中任何一个孤立系统的熵都不会减少,而是不断增加。

熵是系统的无序程度,熵的增加意味着系统的无序程度增加,即趋向于热平衡。

二、热传导1. 热传导的基本规律热传导是指热量从高温区传向低温区的过程。

热传导的速率取决于物体的导热性能以及温差。

热传导速率公式为:Q = k * A * ΔT / d,其中Q表示传导热量,k 表示导热系数,A表示面积,ΔT表示温差,d表示距离。

2. 热传导的应用热传导的应用广泛,例如电器的散热设计、建筑物的保温设计、隧道的通风降温等。

对于电器来说,良好的散热设计能够保证电器的正常运行,防止过热造成损坏。

在建筑物保温设计中,热传导的减少能够降低能量损失,提高能源利用效率。

三、热容和热量计算1. 热容的概念热容是指物体吸热量与温度变化之间的比例关系。

热容的计算公式为:C = Q / ΔT,其中C表示热容,Q表示吸热量,ΔT表示温度变化。

2. 热量计算热量是物体吸收或释放的能量,可以通过热容计算得出。

热量计算公式为:Q = mcΔT,其中Q表示热量,m表示物体的质量,c表示物体的比热容,ΔT表示温度变化。

四、理想气体1. 理想气体状态方程理想气体状态方程描述了理想气体的基本关系:PV = nRT,其中P表示压强,V表示体积,n表示物质的量,R表示气体常数,T表示温度。

2. 等温过程、绝热过程和绝热指数等温过程指气体温度保持不变的过程,绝热过程指气体在隔热条件下进行的过程。

高考物理热学知识点解析2023

高考物理热学知识点解析2023

高考物理热学知识点解析2023 2023年高考物理考试中,热学是一个重要的知识点。

在这篇文章中,我们将对高考物理热学知识点进行详细解析,帮助考生更好地准备考试。

1. 热能与热量热能是物质内部微观粒子的运动能量,而热量则是热能的传递和交换。

在能量守恒定律的基础上,热能可以由一个物体传递给另一个物体,从而实现热量的传递和交换。

2. 热力学第一定律热力学第一定律,也被称为能量守恒定律,指出能量可以从一个物体转移到另一个物体,但总能量守恒。

这意味着一个物体的增加的热能等于所吸收的热量加上对外做功。

3. 热传导热传导是热量在物质内部通过分子间的相互作用传递的过程。

它是高温区域的分子通过碰撞将热量传递给低温区域的分子。

导体的热传导能力较强,而绝缘体的热传导能力较弱。

4. 热辐射热辐射是指物体由于其内部的能量状态而发射出的热能的过程。

热辐射不需要介质来传递热量,因此可以在真空中传播。

根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律,物体的辐射能力与其温度的四次方成正比。

5. 热膨胀热膨胀是物质在温度升高时由于分子热运动增强而体积膨胀的现象。

根据热膨胀定律,物体的长度、面积和体积的变化与温度变化成正比。

6. 热力学第二定律热力学第二定律表明热量自发地从高温物体传递到低温物体,不会自发地从低温物体传递到高温物体。

这个定律揭示了自然界中能量转化的方向性。

7. 热效率热效率是指热机将热能转化为有用功的比例。

根据卡诺定律,卡诺热机的热效率取决于工作温度之间的温差,热效率等于温差除以高温热源的温度。

8. 热容热容是物体对热量变化的敏感程度的度量。

物体的热容与其质量和材料的热容量有关。

当物体吸热时,其温度升高的程度取决于热容的大小。

9. 相变相变是物质从一种相态转变为另一种相态的过程。

常见的相变有液体蒸发、固体熔化和气体凝结。

相变时物质的温度不发生变化,而吸收或释放相应的潜热。

10. 热平衡热平衡是指物体之间不存在能量的净传递,它们之间的热交换仅限于达到相同温度。

2023高考物理光学专题冲刺训练(二)--光的干涉、衍射、偏振、电磁振荡与电磁波

2023高考物理光学专题冲刺训练(二)--光的干涉、衍射、偏振、电磁振荡与电磁波

光的干涉、衍射、偏振、电磁振荡与电磁波一、光的干涉1.双缝干涉(1)条纹间距公式:Δx=ldλ,对同一双缝干涉装置,光的波长越长,干涉条纹的间距越大。

(2)明暗条纹的判断方法如图所示,相干光源S1、S2发出的光到屏上P′点的路程差为Δr=r2-r1。

当Δr=kλ(k=0,1,2…)时,光屏上P′处出现亮条纹。

当Δr=(2k+1)λ2(k=0,1,2…)时,光屏上P′处出现暗条纹。

2.薄膜干涉(1)形成原因:如图所示,竖直的肥皂薄膜,由于重力的作用,形成上薄下厚的楔形。

光照射到薄膜上时,在膜的前表面AA′和后表面BB′分别反射回来,形成两列频率相同的光波,并且叠加。

(2)亮暗条纹的判断方法两个表面反射回来的两列光波的路程差Δr,等于薄膜厚度的2倍。

在P1、P2处,Δr=nλ(n=1,2,3…),薄膜上出现亮条纹。

在Q处,Δr=(2n+1)λ2(n=0,1,2,3…),薄膜上出现暗条纹。

例1、(多选)如图所示是a、b两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则()A.在同种均匀介质中,a光的传播速度比b光的大B.在真空中a、b两光传播速度相同C.从真空射入同种介质发生全反射时,a光全反射临界角小D.从同种介质射入真空发生全反射时,a光全反射临界角小例2、某同学希望在暗室中用如图实验装置观察光现象:平面镜水平放置,单色线光源S 垂直于纸面放置,S 发出的光有一部分直接入射到竖直放置的光屏上,一部分通过平面镜反射后再到光屏上,则( )A .光现象为干涉现象,光屏上的条纹与镜面垂直B .光现象为衍射现象,光屏上的条纹与镜面平行C .将光源沿竖直方向靠近平面镜,相邻条纹间距减小D .将光屏沿水平方向远离平面镜,相邻条纹间距增大例3、某一质检部门为检测一批矿泉水的质量,利用干涉原理测定矿泉水的折射率.方法是将待测矿泉水填充到特制容器中,放置在双缝与荧光屏之间(之前为真空),如图所示,特制容器未画出,通过对比填充后的干涉条纹间距x 2和填充前的干涉条纹间距x 1就可以计算出该矿泉水的折射率.单缝S 0、双缝中点O 、屏上的P 0点均位于双缝S 1和S 2的中垂线上,屏上P 点处是P 0上方的第3条亮条纹(不包括P 0点处的亮条纹)的中心.已知入射光在真空中的波长为λ,真空中的光速为c ,双缝S 1与S 2之间距离为d ,双缝到屏的距离为L ,则下列说法正确的是( )A .来自双缝S 1和S 2的光传播到P 点处的时间差为3λcB .x 2>x 1C .该矿泉水的折射率为x 1x 2D .仅将单缝S 0向左(保持S 0在双缝的中垂线上)移动的过程中,P 点处能观察到暗条纹例4、如图所示,把一矩形均匀薄玻璃板ABCD 压在另一个矩形平行玻璃板上,一端用薄片垫起,将红单色光从上方射入,这时可以看到明暗相间的条纹,下列关于这些条纹的说法中正确的是( )A .条纹方向与AB 边平行B .条纹间距不是均匀的,越靠近BC 边条纹间距越大 C .减小薄片的厚度,条纹间距变小D .将红单色光换为蓝单色光照射,则条纹间距变小二、光的衍射和光的偏振1.对光的衍射的理解(1)波长越长,衍射现象越明显。

高三热学知识点归纳

高三热学知识点归纳

高三热学知识点归纳热学是物理学中非常重要的一个分支,主要研究热与能量之间的转化与传递。

高三是学生最后一年的重要阶段,掌握热学知识对于理解物理学和应对考试至关重要。

本文将对高三热学知识点进行归纳,帮助同学们更好地掌握这些知识。

一、热传递与热平衡1. 热传递的基本形式:传导、传热、辐射。

2. 热传递的方向:从温度较高物体到温度较低物体。

3. 热传递的速率:与传导热流强度、传热系数、温度差有关。

4. 热平衡的条件:两物体接触时,它们达到相同的温度。

二、热力学基本概念1. 热量:物体由于温度差而发生的能量传递。

2. 内能:物体分子或原子的平均动能和势能的总和。

3. 温度:反映物体热平衡状态的物理量。

4. 理想气体状态方程:PV=nRT。

5. 热容:物体单位温度升高所吸收的热量。

6. 等温过程、绝热过程、等容过程、等压过程。

三、理想气体的性质与定律1. 等温过程:温度恒定,PV=常数,所吸收或放出的热量等于对外做功的大小。

2. 绝热过程:没有热量的传递,对外做功和内能的变化之和为零。

3. 等容过程:体积恒定,内能变化与吸热或放热量成正比。

4. 等压过程:压强恒定,热量与温度变化成正比。

5. 理想气体状态方程:PV=nRT,描述理想气体的状态。

6. 玻意耳定律:对于定质量的气体,在恒定的温度下,体积与压强成反比。

四、热能定律1. 第一热能定律:能量守恒定律,能量既不会凭空消失,也不会凭空产生,只能转化形式和转移。

2. 第二热能定律:热量不会自动从低温物体传到高温物体,即热量不会自发地从热量较少的物体传导到热量较多的物体。

3. 熵增定律:世界上所有自然过程的总熵永远增加。

五、热力学循环1. 热力学循环的基本组成:热源、工作物质、工作物质的循环、工作物质的循环方式,以及工作物质向外界做功或者从外界获得的功。

2. 卡诺循环:理论上最高效率的热力学循环。

六、热力学第三定律1. 热力学第三定律:在绝对零度时,任何纯晶体的熵为零。

2023年高考经济3-3热学必背重点知识归纳

2023年高考经济3-3热学必背重点知识归纳

2023年高考经济3-3热学必背重点知识归

以下是2023年高考经济3-3热学必背的重点知识归纳:
1. 热学基本概念:
- 热量:物体之间传递的能量,也是物体内部的能量转化形式。

- 温度:物体热平衡状态下的标志,是物体分子运动速度的表现。

- 热平衡:当物体间无能量传递时,它们处于热平衡状态。

- 热力学第一定律:能量守恒定律,系统内能的增加等于系统
对外做功和从外界吸收热量之和。

2. 热力学过程:
- 等体过程:系统中体积保持不变,内能变化不仅由热量决定,还与对外界做功有关。

- 等压过程:系统中压强保持不变,内能变化只与吸收或放出
的热量有关。

- 等温过程:系统中温度保持不变,内能变化只与对外界做功
有关。

- 绝热过程:系统与周围无能量交换,内能变化只由对外界做功决定。

3. 理想气体的热力学过程:
- 等容过程:理想气体体积保持不变,内能变化只由对外界做功决定。

- 等压过程:理想气体压强保持不变,内能变化只与吸收或放出的热量有关。

- 等温过程:理想气体温度保持不变,内能变化只与对外界做功有关。

- 绝热过程:理想气体与周围无能量交换,内能变化只由对外界做功决定。

4. 热力学方程:
- 内能变化:ΔU = Q - W,其中ΔU为内能变化,Q为吸收的热量,W为对外界做的功。

- 理想气体的状态方程:PV=nRT,其中P为压强,V为体积,n为物质的物质量,R为气体常数,T为温度。

这些是2023年高考经济3-3热学必背的重点知识归纳,希望对你的研究有所帮助!。

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热学的基本概念与原理(二)一、固体、液体1、晶体和非晶体①晶体内部的微粒排列有规则,具有空间上的周期性,因此不同方向上相等距离内微粒数不同,使得物理性质不同(各向异性),由于多晶体是由许多杂乱无章地排列着的小晶体(单晶体)集合而成,因此不显示各Array向异性,形状也不规则。

②晶体达到熔点后由固态向液态转化,分子间距离要加大。

此时晶体要从外界吸收热量来破坏晶体的点阵结构,所以吸热只是为了克服分子间的引力做功,只增加了分子的势能。

分子平均动能不变,温度不变。

2、液晶:介于固体和液体之间的特殊物态物理性质①具有晶体的光学各向异性——在某个方向上看其分子排列比较整齐②具有液体的流动性——从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.3、液体的表面张力现象和毛细现象(1)表面张力──表面层(与气体接触的液体薄层)分子比较稀疏,r>r0,分子力表现为引力,在这个力作用下,液体表面有收缩到最小的趋势,这个力就是表面张力。

表面张力方向跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直.(2)浸润和不浸润现象:(3)毛细现象:对于一定液体和一定材质的管壁,管的内径越细,毛细现象越明显。

①管的内径越细,液体越高②土壤锄松,破坏毛细管,保存地下水分;压紧土壤,毛细管变细,将水引上来二、针对练习1、关于热学知识的理解,下列说法中正确的是()A.单晶体的某些物理性质呈现各向异性B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子间距离比较大,分子力表现为斥力C.雨水没有透过雨伞是因为水和伞的不浸润现象D.在熔化过程中,非晶体要吸收热量,但温度可以保持不变2、(多选)关于固体、液体的性质,下列说法正确的是()A.非晶体不可能转化为晶体B.单晶体有确定的熔点,多晶体没有确定的熔点C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学各向异性的特点D.玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,其尖端变钝,这是由于表面张力的作用3、(多选)以下各种说法中正确的有()A.因为水银滴在玻璃板上将成椭球状,所以说水银是一种不浸润液体B.液体对固体是否发生浸润现象,是由液体和固体两者的性质共同决定的C.在人造卫星中,由于一切物体都处于完全失重状态,所以一个固定着的容器中装有浸润其器壁的液体时,必须用盖子盖紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散D.当液体A和固体B接触时,是否发生浸润现象,关键取决于固体B分子对附着层液体A 分子的吸引力与液体内的分子对附着层分子吸引力之间的大小关系4、(多选)下列说法不正确的是()A.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面上,这是水表面存在表面张力的缘故B.在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会成球状,是因为液体内分子间有相互吸引力C.将玻璃管道裂口放在火上烧,它的尖端就变圆,是熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小的缘故D.漂浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是油滴液体呈各向同性的缘故5、在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针尖接触薄片背面上的一点,石蜡熔化区域的形状如图甲、乙、丙所示.甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化的关系如图丁所示,则下列说法中正确的是()A.甲一定是单晶体B.乙可能是金属薄片C.丙在一定条件下可能转化成乙D.甲内部的微粒排列是规则的,丙内部的微粒排列是不规则的6、(多选)下列说法中正确的是()A.水与酒精混合后的总体积小于混合前两者体积之和,说明水与酒精分子间均存在间隙B.在一锅水中撒一些胡椒粉,加热一段时间后发现水中的胡椒粉在不停翻滚,说明温度越高,布朗运动越剧烈C.某些细小的昆虫能够在水面上自由运动而不下沉,说明水的表面具有张力作用D.冰块打碎后具有各种不同的形状,说明冰不是晶体E.当人们感觉到很潮湿时,空气的相对湿度一定很大7、(多选)以下对固体和液体的认识,正确的有()A.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体B.液体与固体接触时,如果附着层内分子比液体内部分子稀疏,表现为不浸润C.影响蒸发快慢以及人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一气温下水的饱和汽压的差距D.车轮在潮湿的地面上滚过后,车辙中会渗出水,属于毛细现象8、液体表面张力产生的原因是()A.在液体的表面层,分子间距大,分子之间斥力消失,只有引力B.由于气体分子对表面层液体分子的吸引C.在液体的表面层里,由于分子间距比液体内部大,分子间引力大于斥力D.由于受到指向液体内部的吸引力作用9、关于以下几幅图中现象的分析,下列说法正确的是()A.甲图中水黾停在水面而不沉,是浮力作用的结果B.乙图中将棉线圈中肥皂膜刺破后,扩成一个圆孔,是表面张力作用的结果C.丙图中毛细管中液面高于管外液面的是毛细现象,低于管外液面的不是毛细现象D.丁图中玻璃管的裂口在火焰上烧熔后,它的尖端会变钝,是一种浸润现象10、(多选)人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深人的过程,以下说法正确的是( ). A.液体的分子势能与体积有关B.晶体的物理性质都是各向异性的C.温度升高,每个分子的动能都增大D.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用三、气体的压强计算及微观解释1.气体压强的计算气体压强是气体分子热运动撞击器壁产生的压力,因此可根据平衡或牛顿运动定律计算气体压强的大小.2.常见两种模型(1)活塞模型(用活塞封闭一定质量的气体)(2)连通器模型(用液柱封闭一定质量的气体) 3.理解气体压强的三个角度产生原因气体分子对容器壁频繁地碰撞产生的决定因素宏观上决定于气体的温度和体积微观上取决于分子的平均动能和分子的密集程度计算方法a=0力的平衡条件a≠0牛顿第二定律4.平衡状态下气体压强的求法力平衡法选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强等压面法在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等.液体内深h处总压强p=p0+ρgh,p0为液面上方的压强液片法选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到液片两侧压强相等方程,求得气体的压强5.加速运动系统中封闭气体压强的求法选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解.6.气体分子运动的速率分布图像气体分子间距离大约是分子直径的10倍,分子间作用力十分微弱,可忽略不计;分子沿各个方向运动的机会均等;分子速率的分布规律按“中间多、两头少”的统计规律分布,且这个分布状态与温度有关,温度升高时,平均速率会增大,如图所示.7.饱和汽与饱和汽压:在单位时间内回到液体中的分子数等于从液面飞出去的分子数,这时汽的密度不再增大,液体也不再减少,液体和汽之间达到了平衡状态,这种平衡叫做动态平衡。

我们把跟液体处于动态平衡的汽叫做饱和汽,把没有达到饱和状态的汽叫做未饱和汽。

在一定温度下,饱和汽的压强一定,叫做饱和汽压。

未饱和汽的压强小于饱和汽压。

(1)饱和汽压影响因素:①与温度有关,温度升高,饱和气压增大 ②饱和汽压与饱和汽的体积无关(2)空气的湿度:①空气的绝对湿度:用空气中所含水蒸气的压强来表示的湿度叫做空气的绝对湿度。

②空气的相对湿度:同温度下水的饱和汽压水蒸气的实际汽压相对湿度相对湿度更能够描述空气的潮湿程度,影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受。

(3)干湿泡湿度计:两温度计的示数差别越大,空气的相对湿度越小。

四、针对练习1、(多选)容积不变的容器内封闭着一定质量的理想气体,当温度升高时( )A .每个气体分子的速率都增大B .单位时间内气体分子撞击单位面积器壁的次数增多C .气体分子对器壁的撞击在单位面积上每秒钟内的个数增多D .气体分子在单位时间内,作用于单位面积器壁的总冲量增大2、(多选)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3、(多选)对于一定质量的理想气体,下列论述正确的是( )A .气体的压强由温度和单位体积内的分子个数共同决定B .若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强可能不变C .若气体的压强不变而温度降低,则单位体积内分子个数一定增加D .若气体的压强不变而温度降低,则单位体积内分子个数可能不变4、(多选)密闭容器内有一定质量的理想气体,如果保持气体的压强不变,气体的温度升高,下列说法中正确的是( )A.气体分子的平均速率增大B.器壁单位面积受到气体分子碰撞的平均作用力变大C.气体分子对器壁的平均作用力变大D.该气体的密度减小5、(多选)关于空气湿度,下列说法正确的是()A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大B.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小C.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比6、(多选)下列说法中正确的是()A.在一定温度下,同种液体的饱和汽的密度是一定的B.饱和汽近似地遵守理想气体定律C.在潮湿的天气里,空气的相对湿度大,水蒸发得慢,所以洗了衣服不容易晾干D.在绝对湿度相同的情况下,夏天比冬天的相对湿度大7、下列说法中正确是()A.气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果B.物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大C.一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量D.饱和汽压与分子数密度有关,与温度无关8、若已知大气压强为p0,在图中各装置均处于静止状态,图中液体密度均为ρ,求被封闭气体的压强.9、如图中两个汽缸质量均为M,内部横截面积均为S,两个活塞的质量均为m,左边的汽缸静止在水平面上,右边的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下.两个汽缸内分别封闭有一定质量的空气A、B,大气压为p0,重力加速度为g,求封闭气体A、B的压强各多大?五、热力学定律与能量守恒定律1、改变物体内能的两种方式:做功和热传递。

①等效不等质:做功是内能与其他形式的能发生转化;热传递是不同物体(或同一物体的不同部分)之间内能的转移,它们改变内能的效果是相同的。

②概念区别:温度、内能是状态量,热量和功则是过程量,热传递的前提条件是存在温差,传递的是热量而不是温度,实质上是内能的转移.2、热力学第一定律(1)内容:一般情况下,如果物体跟外界同时发生做功和热传递的过程,外界对物体做的功W与物体从外界吸收的热量Q之和等于物体的内能的增加量ΔU (2)数学表达式为:ΔU =W+Q符号法则:(4)绝热过程Q=0,关键词“绝热材料”或“变化迅速”(5)对理想气体:①ΔU取决于温度变化,温度升高ΔU>0,温度降低ΔU<0 ②W取决于体积变化,v增大时,气体对外做功,W<0;V减小时,外界对气体做功,W>0;③特例:如果是气体向真空扩散,W=03、能量守恒定律:(1)能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。

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