选修3-3高二物理气体测试试题
2017-2018学年度高二物理选修3-3(人教版)第八章气体单元练习试题

2017-2018学年度高二物理选修3-3(人教版)第八章气体单元练习试题一、单选题)1. 对一定质量的某种气体,在某一状态变化过程中压强p与热力学温度T的关系如图所示,则描述压强p与摄氏温度t的关系图象中正确的是(A .B .C .D .2. 如图所示,一端开口一端封闭的长直玻璃管,灌满水银后,开口端向下竖直插入水银槽中,稳定后管内外水银面高度差为h,水银柱上端真空部分长度为L。
现将玻璃管竖直向上提一小段,且开口端仍在水银槽液面下方,则()A.h变大,L变大B.h变小,L变大C.h不变,L变大D.h变大,L不变3. 一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大的原因中,错误的是()A.温度升高后,气体分子的平均速率变大B.温度升高后,气体分子的平均动能变大C.温度升高后,分子撞击器壁的平均作用力增大D.温度升高后,单位体积内的分子数增多,撞击到单位面积器壁上的分子数增多了4. 图为一定质量理想气体的压强p与体积V的关系图象,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T A、T B、T C,则下列关系式中正确的是( )A.T A<T B,T B<T C B.T A>T B,T B=T CC.T A>T B,T B<T C D.T A=T B,T B>T C5. 空气压缩机的储气罐中储有1.0 atm的空气6.0 L,现再充入1.0 atm的空气9.0 L.设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,则充气后储气罐中气体压强为A.2.5 atm B.2.0 atm C.1.5 atm D.1.0 atm6. 如图所示,有一圆筒形绝热容器,用绝热且具有一定质量的活塞密封一定量的理想气体,不计活塞与容器之间的摩擦.开始时容器直立在水平桌面上,容器内气体处于状态a,然后将容器缓慢平放在桌面上,稳定后气体处于状态b.下列说法正确的是()A.与a态相比,b态气体分子间作用力较小B.与a态相比,b态气体的温度较低C.a、b两态的气体分子对活塞的压力相等D.a、b两态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数相等二、多选题7. 如图所示,A 、B 两容器容积相等,用粗细均匀的细玻璃管相连,两容器内装有不同气体,细管中央有一段水银柱,在两边气体作用下保持平衡时,A 中气体的温度为0℃,B 中气体温度为20℃,如果将它们的温度都降低10℃,那么水银柱将( )A .向A 移动B .向B 移动C .不动D .不能确定8. 一定质量的理想气体在等容变化过程中测得气体在0℃时的压强为p 0,10℃时的压强为p 10,则气体在11℃时压强的正确表达式是( )A .p=p 10+B .p=p 0+C .p=p 10+ D .p=p 109. 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,其图象如图所示,下列判断正确的是( )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10. 如图所示,固定的导热汽缸内用活塞密封一定质量的理想气体,气缸置于温度不变的环境中。
(完整版)高中物理选修3-3气体压强专项练习题(附答案)

选修3-3气体压强计算专项练习、计算题1、一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的在状态Ap-V图象如图所示.已知该气体时的温度为27 c.则:①该气体在状态B和C时的温度分别为多少C ?②该气体从状态A经B再到C的全过程中是吸热还是放热?传递的热量是多少?2、一定质量理想气体经历如图所示的Af B、A C、O A三个变化过程,T A =300 K,气体从O A的过程中做功为100J,同时吸热250 J ,已知气体的内能与温度成正比。
求:(i)气体处于C状态时的温度T C;(i i )气体处于C状态时内能U=o3、如图所示,一个内壁光滑的导热气缸竖直放置,内部封闭一定质量的理想气体,环境温度为27 C,现将一个质量为m=2kg的活塞缓慢放置在气缸口,活塞与气缸紧密接触且不漏气.已知活塞的横截面积为S=4.0 x 10 4m2,大气压强为B=1.0 xi05Pa,重力加速度g取10m/s2,气缸高为h=0.3m,忽略活塞及气缸壁的厚度.(i )求活塞静止时气缸内封闭气体的体积.(ii )现在活塞上放置一个2kg的祛码,再让周围环境温度缓慢升高要使活塞再次回到气缸顶端,则环境温度应升高到多少摄氏度?4、【2017 •开封市高三第一次模拟】如图所示,一汽缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积S =100 cm 2.活塞与水平平台上的物块A 用水平轻杆连接,在平台上有另一物块B, A B 的质量均为 m =62.5 kg ,物块与平台间的动摩擦因数 科=0.8.两物块间距为d =10 cm.开始时活塞距缸底L i =10 cm,缸内气体压强 p i 等于外界大气压强 p o =1 x 105 Pa,温度t i =27 C .现对汽缸内的气体缓慢加热,(g =10 m/s 2)求:①物块A 开始移动时,汽缸内的温度; ②物块B 开始移动时,汽缸内的温度5、如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积为S=2X 10-3m 2质量为m=4kg 厚度不计的活塞与 气缸底部之间封闭了一部分气体,此时活塞与气缸底部之间的距离为24cm,在活塞的右侧12cm 处有一对与气缸固定连接的卡环,气体的温度为 300K,大气压强 P)=1.0 X105Pa.现将气缸竖直放置,如图所示,取 g=10m/s 2 求:(1)活塞与气缸底部之间的距离;(2)加热到675K 时封闭气体的压强.S = 0.01m2 ,中间用两个活塞 A 和B 封住一定质量的气体。
高中物理人教版选修3-3 气体 学业分层测评

学业分层测评(七)(建议用时:45分钟)[学业达标]1.一定质量的气体在体积不变时,下列有关气体的状态变化的说法正确的是( )A .温度每升高1 ℃,压强的增量是原来压强的1273B .温度每升高1 ℃,压强的增量是0 ℃时压强的1273C .气体的压强和热力学温度成正比D .气体的压强和摄氏温度成正比E .压强的变化量与热力学温度的变化量成正比【解析】 根据查理定律:p =CT ,知C 正确;将T =(273+t )K 代入得:p =C (273+t ),升高1 ℃时的压强为p 1=C (274+t ),所以Δp =C =p 273+t =p 0273,B 正确;由p T =Δp ΔT可知E 正确. 【答案】 BCE2.对于一定质量的气体,在压强不变时,体积增大到原来的两倍,则正确说法是( )A .气体的摄氏温度升高到原来的两倍B .气体的热力学温度升高到原来的两倍C .温度每升高1 K 体积增加是原来的1273D .体积的变化量与温度的变化量成正比E .气体的体积与热力学温度成正比 【解析】 由盖—吕萨克定律可知A 错误,B 正确;温度每升高1 ℃即1 K ,体积增加是0℃体积的1273,C 错误;由盖—吕萨克定律的变形式V T =ΔV ΔT 可知D 正确;答案B 、D 、E.【答案】 BDE3.(2016·海淀高二检测)如图826所示,由导热材料制成的汽缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞与汽缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体.将一细管插入液体,由于虹吸现象,活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度保持不变.下列各个描述理想气体状态变化的图象中与上述过程不相符合的是( )【导学号:11200041】图826【解析】由于密闭气体与外界温度相同,保持不变,是等温变化,图象A 表示等容过程,A错;B表示等压变化,B错;C表示温度发生变化,C错;D、E 表示等温变化,故D、E正确.【答案】ABC4.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入—个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地“吸”在皮肤上.对其原因下列说法中不正确的是( )A.当火罐内的气体温度不变时,体积减小,压强增大B.当火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小C.当火罐内的气体压强不变时,温度降低,体积减小D.当火罐内的气体质量不变时,压强增大,体积减小E.当火罐内的气体体积不变时,压强与热力学温度成正比【解析】纸片燃烧时,罐内气体的温度升高,将罐压在皮肤上后,封闭气体的体积不再改变,温度降低时,由p∝T知封闭气体压强减小,在外界大气压作用下罐紧紧“吸”在皮肤上,B、E选项正确;答案为A、C、D.【答案】ACD5.如图827所示,甲、乙为一定质量的某种气体的等容或等压变化图象,关于这两个图象的正确说法是( ) 【导学号:11200042】甲乙图827A.甲是等压线,乙是等容线B.乙图中p-t线与t轴交点对应的温度是-273.15 ℃,而甲图中V-t线与t轴的交点不一定是-273.15 ℃C.由乙图可知,一定质量的气体,在任何情况下都是p与t成直线关系D.乙图表明温度每升高1 ℃,压强增加相同,但甲图表明随温度的升高压强不变E.由甲图表明温度每升高1 ℃,体积的增加相同,但乙图表明随温度的升高体积不变【解析】由查理定律p=CT=C(t+273.15)及盖—吕萨克定律V=CT=C(t +273.15)可知,甲图是等压线,乙图是等容线,故A正确;由“外推法”可知两种图线的反向延长线与t轴的交点温度为-273.15 ℃,即热力学温度的0 K,故B错;查理定律及盖—吕萨克定律是气体的实验定律,都是在温度不太低、压强不太大的条件下得出的,当压强很大,温度很低时,这些定律就不成立了,故C错;由于图线是直线,故D、E正确.【答案】ADE6.房间里气温升高3 ℃时,房间内的空气将有1 %逸出到房间外,由此可计算出房间内原来的温度是__________℃.【解析】以升温前房间里的气体为研究对象,由盖—吕萨克定律:T+3 T=V+V,解得:T=300 K,t=27 ℃.【答案】277.(2016·济南高二检测)如图828所示,A、B两容器容积相等,用粗细均匀的细玻璃管连接,两容器内装有不同气体,细管中央有一段水银柱,在两边气体作用下保持平衡时,A中气体的温度为0 ℃,B中气体的温度为20 ℃,如果将它们的温度都降低10℃,则水银柱将__________(填向A移动或向B移动或不动) 【导学号:11200043】图828【解析】由Δp=ΔTTp,可知Δp∝1T,所以A部分气体压强减小的多,水银柱将向左移动.【答案】向A移动8.如图829所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞的厚度不计,在A、B 两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,A左侧汽缸的容积为V0,A、B 之间容积为0.1V 0,开始时活塞在A处,缸内气体压强为0.9p0(p0为大气压强),温度为297 K,现通过对气体缓慢加热使活塞恰好移动到B.求:图829(1)活塞移动到B时,缸内气体温度T B;(2)画出整个过程的pV图线;【导学号:11200044】【解析】(1)活塞由A移动到B的过程中,先做等容变化,后做等压变化.p A T A =pT,VAT=VA+ΔVTB解得T=330 K、T B=363 K.(2)活塞在A位置先经历等容变化,温度由297 K→330 K,压强由0.9p0→p0,之后活塞由A移动到B,气体做等压变化,压强为p0不变,温度由330 K→363 K,体积由V0→1.1V0,其pV图如图所示:【答案】(1)363 K (2)见解析[能力提升]9.(2016·长春检测)如图8210所示,一向右开口的汽缸放置在水平地面上,活塞可无摩擦移动且不漏气,汽缸中间位置有小挡板.初始时,外界大气压为p0,活塞紧压小挡板处,现缓慢升高缸内气体温度,则如图所示的pT图象或pV图象不能正确反映缸内气体压强变化情况的是( ) 【导学号:11200045】图8210【解析】初始时刻,活塞紧压小挡板,说明汽缸中的气体压强小于外界大气压强;在缓慢升高汽缸内气体温度时,气体先做等容变化,温度升高,压强增大,当压强等于大气压时活塞离开小挡板,气体做等压变化,温度升高,体积增大,A错误;在pT图象中,等容线为过原点的直线,所以C错误,B正确;答案为ACD.【答案】ACD10.如图8211所示为竖直放置的上粗下细的两端封闭的细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.使A、B升高相同温度达到稳定后,A、B 两部分气体压强变化量分别为Δp A、Δp B,则Δp A与Δp B的大小关系为:Δp A________Δp B(填>或<或=)图8211【解析】 由于不知道水银柱的移动情况.不妨假设水银柱不动,这时上下两边的封闭气体均做等容变化,由查理定律p T =Δp ΔT 可得Δp =ΔT T p =kp ,其中ΔT T =k 为常数,又初始状态满足p B =p A +ρgh ,可见p B >p A ,因此Δp B >Δp A .【答案】 <11.用易拉罐盛装碳酸饮料非常卫生和方便,但如果剧烈碰撞或严重受热会导致爆炸.我们通常用的可乐易拉罐容积V =355 mL.假设在室温(17 ℃)下罐内装有0.9 V 的饮料,剩余空间充满CO 2气体,气体压强为1 atm.若易拉罐能承受的最大压强为1.2 atm ,则保存温度不能超过多少?【解析】 取CO 2气体为研究对象,则:初态:p 1=1 atm ,T 1=(273+17)K =290 K ,末态:p 2=1.2 atm ,T 2未知.气体发生等容变化,由查理定律p 2p 1=T 2T 1得 T 2=p 2p 1T 1=1.2×2901K =348 K t =(348-273) ℃=75 ℃.【答案】 75 ℃12.容积为2 L 的烧瓶,在压强为1.0×105 Pa 时,用塞子塞住瓶口,此时温度为27 ℃,当把它加热到127 ℃时,塞子被弹开了,稍过一会儿,重新把塞子塞好,停止加热并使它逐渐降温到27 ℃,求:(1)塞子弹开前的最大压强;(2)27 ℃时剩余空气的压强.【导学号:11200046】【解析】 塞子弹开前,瓶内气体的状态变化为等容变化.塞子打开后,瓶内有部分气体会逸出,此后应选择瓶中剩余气体为研究对象,再利用查理定律求解.(1)塞子打开前,选瓶中气体为研究对象:初态:p 1=1.0×105 Pa ,T 1=(273+27) K =300 K末态:p 2=?T 2=(273+127) K =400 K由查理定律可得p 2=T 2p 1T 1=400×1.0×105300Pa≈1.33×105 Pa. (2)塞子塞紧后,选瓶中剩余气体为研究对象:初态:p 1′=1.0×105 Pa ,T 1′=400 K末态:p2′=?,T2′=300 K由查理定律可得p2′=T2′p1′T1′=300×1.0×105400Pa≈7.5×104 Pa.【答案】(1)1.33×105 Pa (2)7.5×104 Pa。
教科版高中物理选修3-3《理想气体》同步练习

2.5《理想气体》同步练习1.关于理想气体,下列说法正确的是()A.理想气体也不能严格地遵守气体实验定律B.实际气体在温度不太高、压强不太小的情况下,可看成理想气体C.实际气体在温度不太低、压强不太大的情况下,可看成理想气体D.所有的实际气体在任何情况下,都可以看成理想气体解析:选C.理想气体是在任何温度、任何压强下都能遵守气体实验定律的气体,A项错误;它是实际气体在温度不太低、压强不太大的情况下的抽象,故C正确.B、D错误.2.(达县中学高二检测)封闭在体积一定的容器内的理想气体,当温度升高时,下列说法正确的是()A.气体分子的密度增加B.气体分子的平均动能增加C.气体分子的平均速率增加D.气体分子的势能增加解析:选BC.理想气体做等容变化,单位体积分子数不变,密度不变.温度升高,则气体分子平均速率、平均动能均增大.理想气体分子间没有相互作用力,没有分子势能,故B、C正确.3.对于一定质量的理想气体()A.若保持气体的温度不变,则当气体的压强减小时,气体的体积一定会增大B.若保持气体的压强不变,则当气体的温度减小时,气体的体积一定会增大C.若保持气体的体积不变,则当气体的温度减小时,气体的压强一定会增大D.若保持气体的温度和压强都不变,则气体的体积一定不变解析:选AD.气体的三个状态参量变化时,至少有两个同时参与变化,故D对;T不变时,由pV=恒量知,A对;p不变时,由VT=恒量知,B错;V不变时,由pT=恒量知,C错.4.(高考新课标全国卷改编)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.若气体的内能不变,其状态也一定不变C.若气体的温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大D.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关解析:选AD.对一定质量的理想气体,有pVT=常量,当体积和压强不变时,温度也不变,而其内能仅由温度决定,故其内能不变,因此A正确.在等温时,理想气体内能不变,但其状态可以变化,并遵循玻意耳定律,故B错.由于pV T=常量,当V与T成正比时,p不变,故C错.对气体,在等压和等容情况下,比热容不同,因此D正确.5.使一定质量的理想气体按图2-5-2中箭头所示的顺序变化,图中BC段是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线.(1)已知气体在状态A的温度T A=300 K,求气体在状态B、C和D的温度各是多少?(2)将上述状态变化过程在图中画成用体积V和温度T表示的图线(图中要标明A、B、C、D四点,并且要画箭头表示变化的方向).说明每段图线各表示什么过程.图2-5-2解析:(1)A→B为等压过程:V A T A=V BT B,得T B=2T A=600 KB→C为等温线,得T C=T B=600 K因为p A V A=p D V D,所以T D=T A=300 K.(2)A→B为等压过程,B→C为等温过程,C→D为等压过程.答案:(1)600 K 600 K 300 K(2)如图所示AB是等压膨胀过程,BC是等温膨胀过程,CD是等压压缩过程.一、选择题1.关于理想气体,下列说法正确的是()A.温度极低的气体也是理想气体B.压强极大的气体也遵守气体实验定律C.理想气体是对实际气体的抽象化模型D.理想气体实际并不存在解析:选CD.气体实验定律是在压强不太大、温度不太低的情况下得出的,温度极低、压强极大的气体在微观上分子间距离变小,趋向于液体,故答案为C、D.2.一定质量的理想气体经历等温压缩过程时,气体压强增大,从分子运动理论观点来分析,这是因为()A.气体分子的平均动能增大B.单位时间内,器壁单位面积上分子碰撞的次数增多C.气体分子数增加D.气体的分子数密度变大解析:选BD.等温压缩,温度不变,分子平均动能不变,A错;由查理定律知,压强增大,故B对;由于气体质量不变,体积减小,故分子数不变,密度变大,故C错、D对.3.一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,温度升高,体积增大,从分子动理论的观点来分析,正确的是()A.此过程中分子的平均速率不变,所以压强保持不变B.此过程中每个气体分子碰撞器壁的平均冲击力不变,所以压强保持不变C.此过程中单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数不变,所以压强保持不变D.以上说法都不对解析:选D.压强与单位时间内碰撞到器壁单位面积的分子数和每个分子的冲击力有关,温度升高,分子与器壁的撞击力增大,单位时间内碰撞的分子数要减小,压强才可能保持不变.4. (西昌一中高二检测)一定质量的理想气体,压强保持不变,下列过程可以实现的是()A.温度升高,体积增大B.温度升高,体积减小C.温度不变,体积增大D.温度不变,体积减小解析:选A.一定质量的理想气体,压强保持不变时,其热力学温度和体积成正比,则温度升高,体积增大;温度降低,体积减小;温度不变,体积也不发生变化.故A正确.5.一定质量的理想气体,初始状态为p、V、T.经过一系列状态变化后,压强仍为p,则下列过程中可以实现的是()A.先等温膨胀,再等容降温B.先等温压缩,再等容降温C.先等容升温,再等温压缩D.先等容降温,再等温压缩解析:选BD.气体状态无论怎样变化,其pV/T比值却不能改变.A项中气体先经V↑p↓T不变的过程,再经T↓p↓的等容过程,压强降了再降,不可能回到初态的压强p值.B项中,T不变,V↓p↑后V不变,T↓p↓,压强增了之后又减小,可能会回到初态压强值p,即B正确.C项中,V不变,T↑p↑之后T不变,V ↓p↑,压强增了再增,末态压强必大于初态压强值p,C项不可能实现.D项中,V不变,T↓p↓之后T不变,V↓p↑,压强先减后增,末态压强可能等于初态压强值p,D项正确,本题选B、D.6.如图2-5-3所示为一定质量的理想气体在不同体积时的两条等容线,a、b、c、d表示四个不同状态,则()图2-5-3A.气体由状态a变到状态c,其内能减少B.气体由状态a变到状态d,其内能增加C.气体由状态d变到状态c,其内能增加D.气体由状态b变到状态a,其内能减少解析:选ABD.气体由状态a变到状态c,温度降低,平均动能减少,内能减少,A对;气体由状态a变到状态d,温度升高,平均动能增大,内能增加,B对;气体由状态d变到状态c,温度降低,平均动能减少,内能减少,C错;气体由状态b变到状态a,温度降低,平均动能减少,内能减少,D对.7.已知理想气体的内能与温度成正比,如图2-5-4所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线,则在整个过程中汽缸内气体的内能()图2-5-4A.先增大后减小B.先减小后增大C.单调变化D.保持不变解析:选B.题图中虚线是等温线,由理想气体状态方程pVT=C知,在V一定时,p∝T,所以气体由状态1到状态2时温度先减小后增大,即理想气体的内能先减小后增大.二、非选择题8.一定质量的理想气体,在状态变化过程中的p -T 图像如图2-5-5所示,在A 状态时的体积为V 0,试画出对应的V -T 图像.图2-5-5解析:对气体由A →B ,根据玻意耳定律有p 0V 0=3p 0V B ,则V B =13V 0. 对气体由B →C :根据盖吕萨克定律:V B T 0=V C 3T 0,V C =3V B =V 0,由此可知A 、B 、C 三点的状态量分别为 A :p 0,T 0,V 0;B :3p 0,T 0,13V 0;C :3p 0,3T 0,V 0.V -T 图像如图所示.答案:见解析9.(绵阳中学高二质检)汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故,太低又会造成耗油量上升.已知某型号轮胎能在-40 ℃~90 ℃正常工作,为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过3.5 atm ,最低胎压不低于1.6 atm ,那么在t =20 ℃时给该轮胎充气,充气后的胎压在什么范围内比较合适(设轮胎的体积不变). 解析:对于胎内气体,根据查理定律p 1T 1=p 2T 2,t 1、p 1分别为-40 ℃、1.6 atm20 ℃时的压强为p 2=T 2T 1p 1=293233×1.6 atm =2.01 atm 若t 3、p 3分别为90 ℃、3.5 atm根据查理定律得:p 2T 2=p 3T 320 ℃时的压强为:p2=T2T3p3=293363×3.5 atm=2.83 atm.胎压范围为:2.01 atm<p<2.83 atm. 答案:2.01 atm至2.83 atm。
人教版高中物理选修3-3气体单元测试.doc

高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)气体单元测试一.选择题:1.关于气体分子,下列说法中正确的是()A.由于气体分子间的距离很大,气体分子可以看作质点B.气体分子除了碰撞以外,可以自由地运动C.气体分子之间存在相互斥力,所以气体对容器壁有压强D.在常温常压下,气体分子的相互作用力可以忽略2.如图所示,桌子上有台秤,用很多大豆向台秤倾倒,此时台秤示数为N。
下述正确的是()A.当倾倒大豆的杯子高度增大时台秤示数减小B.当倾倒大豆的杯子高度增大时台秤示数不变C.当相同时间内倾倒大豆的数量增加时台秤示数减小D.当相同时间内倾倒大豆的数量增加时台秤示数增大3.一定质量的理想气体处于平衡状态Ⅰ.现设法使其温度降低而压强升高,达到平衡状态Ⅱ,则,下列说法正确的是()A.状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时的大B.状态Ⅰ时分子的平均动能比状态Ⅱ时的大C.状态Ⅰ时分子间的平均距离比状态Ⅱ时的大D.状态Ⅰ时每个分子的运动速率都比状态Ⅱ时的分子运动速率大4.关于密闭容器中气体的压强,下列说法正确的是A.是由于气体分子相互作用产生的B.是由于气体分子碰撞容器壁产生的C.是由于气体的重力产生的D.气体温度越高,压强就一定越大5.一定质量的理想气体A.先等压膨胀,再等容降温,其温度必低于初始温度B.先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于初始体积C.先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等于初始温度D.先等容加热,再等容压缩,其压强必大于初始压强6.一个绝热气缸,气缸内气体与外界没有热交换,压缩活塞前缸内气体压强为p ,体积为V 。
现用力将活塞推进,使缸内气体体积减小到2V ,则气体的压强( ) A .等于2p B. 大于2p C. 小于2p D. 等于2P 7.如图所示,将一气缸悬挂在弹簧下,缸内密闭了一定质量的理想气体,活塞与缸壁间的摩擦不计,若缸内气体的温度升高到某一数值, 下列物理量发生变化的是( )A .活塞的高度hB .缸体的高度HC.气体的压强pD.弹簧的长度L8.一玻璃管开口朝下没入水中,在某一深度恰好能保持静止,假如水面上方的大气压突然降低一些,则试管的运动情况是 ( )A .加速上升 B. 加速下降 C. 保持静止 D. 无法判断10.封闭在贮气瓶中的某种理想气体,当温度升高时,下面哪个说法是正确的( ) (容器的膨胀忽略不计)A.密度不变,压强增大B. 密度不变,压强减小C. 压强不变,密度增大D. 压强不变,密度减小9.密闭容器中装有一定质量的气体A .当密闭容器体积不变时,充入气体质量越多,气体压强越大B .当密闭容器体积不变时,气体温度越高压强越大C .当压缩气体体积时,气体压强一定增大D .当压缩气体体积时,气体压强可能不变10.如图所示,两个容器A 和B 容积不同,内部装有气体,其间用细管相连,管中有一小段水银柱将两部分气体隔开。
人教版高中物理选修3-3第八章 气体测试含答案及详细解析

绝密★启用前2020年秋人教版高中物理选修3-3第八章气体测试本试卷共100分,考试时间120分钟。
一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.在一定温度下,某种理想气体的分子速率分布应该是()A.每个气体分子速率都相等B.每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很少C.每个气体分子速率一般都不相等,但在不同速率范围内,分子数目的分布是均匀的D.每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很多2.一定质量的气体,保持体积不变,当它的温度从100 ℃升高到200 ℃时,它的压强()A.变为原来的B.变为原来的2倍C.变为原来的D.变为原来的倍3.如图所示,A、B两容器容积相等,用粗细均匀的细玻璃管连接,两容器内装有不同气体,细管中央有一段水银柱,在两边气体作用下保持平衡时,A中气体的温度为0 ℃,B中气体温度为20 ℃,如果将它们的温度都降低10 ℃,则水银柱将()A.向A移动B.向B移动C.不动D.不能确定4.如图所示,一端封闭、一端开口的U形管竖直放置,管中有两段水银柱封闭着a、b两部分气体,若保持a部分气体温度不变,使b部分气体温度升高,则()A.a的体积和压强不变;b的体积变大,压强不变B.a的体积变小,压强变大;b的体积变大,压强变小C.a的体积变小,压强变大;b的体积变大,压强不变D.a和b的体积都变大,压强都变小5.关于密闭容器中气体的压强,下列说法正确的是()A.是由于气体分子相互作用产生的B.是由于气体分子碰撞容器壁产生的C.是由于气体的重力产生的D.气体温度越高,压强就一定越大6.如图所示,A、B两个大容器装有同种气体,容器间用一根细玻璃管连接,管中有一水银滴D作活塞,当左边容器的温度为-10 ℃,右边容器的温度为10 ℃时,水银滴刚好在玻璃管的中央保持平衡.当两个容器的温度都下降10 ℃时,下列判断正确的是()A.水银滴将不移动B.水银滴将向右移动C.水银滴将向左移动D.水银滴将向哪个方向移动无法判断7.如图所示,两端开口的U形玻璃管中,右侧直管内有一部分空气被一段高为H的水银柱与外界隔开.若再向左边的玻璃管中注入一些水银,平衡后,则()A. U形玻璃管下部两边水银面的高度差减小B. U形玻璃管下部两边水银面的高度差增大C. U形玻璃管下部两边水银面的高度差不变D. U形玻璃管右边玻璃管内的气体体积减小8.密封在压强不变的容器中的气体,当温度升高时()A.体积变大B.体积变小C.体积不变D.都有可能9.为了控制温室效应,各国科学家提出了不少方法和设想.有人根据液态CO2密度大于海水密度的事实,设想将CO2液化后,送入深海海底,以减小大气中的CO2的浓度.为使CO2液化,最有效的措施是()A.减压、升温B.增压、升温C.减压、降温D.增压、降温10.(多选)对于一定质量的理想气体,下列说法中正确的是()A.温度不变时,压强增大n倍,单位体积内的分子数一定也增大n倍B.体积不变时,压强增大,气体分子热运动的平均速率也一定增大C.压强不变时,若单位体积内的分子数增大,则气体分子热运动的平均速率一定减小D.气体体积增大时,气体分子的内能一定减小二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)如图为某实验器材的结构示意图,金属内筒和隔热外筒间封闭了一定体积的空气,内筒中有水,在水加热升温的过程中,被封闭的空气()A.内能增大B.压强增大C.分子间引力和斥力都减小D.所有分子运动速率都增大12.(多选)如图所示,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽缸中,用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢向右移动,由状态①变化到状态②.如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度.气体从状态①变化到状态②,此过程可用下图中哪几个图象表示 ()A. B. C. D.13.(多选)x、y两容器中装有相同质量的氦气,已知x容器中氦气的温度高于y容器中氦气的温度,但压强却低于y容器中氦气的压强.由此可知()A.x中氦气分子的平均动能一定大于y中氦气分子的平均动能B.x中每个氦气分子的动能一定都大于y中每个氦气分子的动能C.x中动能大的氦气分子数一定多于y中动能大的氦气分子数D.x中氦气分子的热运动一定比y中氦气分子的热运动剧烈14.(多选)如图所示,一根一端封闭的玻璃管开口向下插入水银槽中,内封有一定质量的气体,管内水银面低于管外.在温度不变时,将玻璃管稍向下插入一些,下列说法正确的是()A.玻璃管内气体体积减小B.玻璃管内气体体积增大C.管内外水银面高度差减小D.管内外水银面高度差增大三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.如图所示,“探究气体压强与体积的关系”实验中,研究对象是___________,实验中应保持不变的参量是____________________,它的体积由______________直接读出,它的压强由__________________传感器等计算机辅助系统得到.四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.粗细均匀的玻璃管,一端封闭,长为12 cm。
高中物理选修3-3热学《气体》单元测试题(含答案)

高中物理选修3-3热学《气体》单元测试题一、 选择题(共8小题,每小题6分,共48分)1. 有下列几种说法,其中错误的是A. 气体体积等于各个气体分子体积之和B. 气体的压强由大量气体分子对器壁的频繁碰撞而产生C. 温度越高,气体分子平均速度越大D. 一定质量的气体,体积不变时,分子平均速度越大,气体压强也越大2. 如图1所示,在U 型管的封闭端A 内有一部分气体,管中标斜线部分均为水银,则A 内气体的压强应为下述关系式中的:A. p=h 2B.p=p 0-h 1-h 2C.p=p 0-h 2D. p=p 0+h 13. 关于摄氏温度与热力学温度的换算中,下面说法错误的是A. 10℃=283KB.升高10℃就是升高283KC.-10℃=263KD. 降低到-10℃就是降低到263K4、如图汽缸由不传热的活塞把缸内理想气体分成两部分,当Ⅰ、Ⅱ两部分气体的热力学温度之比为3:2,他们的体积之比为2:1,如图所示,如果把气体Ⅰ升温到127℃,气体Ⅱ降温到-73℃,不计活塞和汽缸间的摩擦,活塞达到平衡后,两部分气体体积之比为A. 2:1B. 3:2C.5:2D.8:215.将一端开口的均匀玻璃管,开口竖直向下放入水银槽中,管上端封闭有空气,开始时管内外水银高度差为h ,现用力F 将管缓慢即匀速的提起,如图8—3所示,则在匀速提升过程中,作用在管外竖直向上的拉力F 的变化情况为:(设管不离开水银面)A. 逐渐增大B.逐渐减小C. 不变D. 不能判定6.如图所示,一定质量理想气体经历ab 、bc 、cd 、da 四个过程,正确的是A. ab 过程中气体压强减小B. bc 过程中气体压强减小C. cd 过程中气体压强增大D. da 过程中气体压强增大7.如图所示,一段水银柱把部分空气封闭在粗细均匀的玻璃管里,在玻璃管里先通过封闭端口的水平轴,顺时针旋转一周,下列说法正确的是A. 封闭端内的空气压强由大变小,又由小变大,恢复原值B. 封闭端内的空气压强由小变大,又由大变小,恢复原值C. 封闭端的空气体积由大变小,又由小变大,恢复原值D. 封闭端的空气体积由小变大,又由小变大,恢复原值8.在两端封闭内径均匀的玻璃观中有一段水银柱,起两端是空气,当玻璃管水平放置时,两端的空气柱长恰好相等,压强为p 厘米汞柱高,当玻璃管竖直放置时,上段空气柱的长度是下段的2倍,则玻璃观中的水银长的厘米数是:A. PB.3p/4C. p/2D.p/4图8—3二、填空题(每题6分,共12分)9.如图,两端都开口的倒U形玻璃管,B端插入水银槽中,而在右边管内有一段长为5cm的水银柱处于平衡状态,则左管内外水银面高度差为_______ cm,若把该管缓慢竖直向上提起2cm,则左管内外水银面高度差将______,右管内水银柱将向____移动10.温度为273℃,压强为0.5atm的空气密度为kg/m3。
人教版高中物理选修3-3气体单元检测题

气体单元检测题第Ⅰ卷(选择题)一.选择题(请将你认为正确的答案代号填在Ⅱ卷的答题栏中,本题共16小题)1.如图所示,四个两端封闭粗细均匀的玻璃管,管内的空气被一段水银柱隔开,按图中标明的条件,当玻璃管水平放置时,水银柱处于静止状态。
如果管内两端空气均升高相同的温度,则水银柱向左移动的是:a b a b a b abV a<V b T a<T b V a>V b T a=T b V a>V b T a>T b V a<V b T a>T bA B CD2. 一定质量的理想气体A.先等压膨胀,再等容降温,其温度必低于其始温度B.先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于起始体积C.先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等于起始温度D.先等容加热,再绝热压缩,其内能必大于起始内能3. 水平面上有一个内外壁都光滑的气缸,气缸的质量为M,气缸内有一质量为m (m<M的活塞,密闭一定质量的理想气体,气缸处于静止状态。
现用水平恒力F向左推塞,当活塞与气缸的加速度均为a1时,封闭气体的压强为P1,体积为V1;若用同样大小的恒力F向右推气缸,当活塞与气缸的加速度为a2时,封闭气体压强为P2,体积为V2,设封闭气体的质量和温度均不变,则:A.P1=P2B.P1<P2C.V1>V2D.V1<V24. 一定质量的理想气体处于平衡状态I.现设法使其温度降低而压强升高,达到平衡状态II,则A.状态I时气体的密度比状态II时的大B.状态I时分子的平均动能比状态II时的大C.状态I时分子间的平均距离比状态II时的大D.状态I时每个分子的动能都比状态II时的分子平均动能大5.质量相同的氧气和氢气,温度也相同, 把它们都看作理想气体, 则下列说法中正确的是:A.它们的分子平均动能相同B.它们的分子平均速率相同C.它们的内能相同D.它们的体积相同6. 一定质量的理想气体由状态A经过图中所示过程变到状态B。
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《气体》章末测试题一、选择题(每题4分,共48分)1、一定质量的理想气体,经历了如图8—27所示的状态变化1→2→3过程,则三个状态的温度之比是( ) A 、1∶3∶5 B 、3∶6∶5 C 、3∶2∶1D 、5∶6∶32.下列说法正确的是 ( )A. 气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B. 气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均动能C. 气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小D. 单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大3.如图为竖直放置的上细下粗的密闭细管,水银柱将气体分隔成A 、B 两部分,初始温度相同。
使A 、B 升高相同温度达到稳定后,体积变化量为V A 、V B ,压强变化量为p A 、p B ,对液面压力的变化量为F A 、F B ,则 ( )A .水银柱向上移动了一段距离B .V A <V BC .p A >p BD .F A =F B4、一定质量的理想气体的状态变化过程的V—T图象如图8—28甲所示,若将该变化过程用P—T图象表示,则应为图8—28乙中的哪一个( )5.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 或进过过程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 ac B. P b >P c ,Q ab <Q ac C. P b <P c ,Q ab >Q ac D. P b <P c ,Q ab <Q ac6、两个容器A 、B 用截面均匀的水平玻璃管相通,如图8—29所示,A 、B 中所装气体温度分别为100C 和200C ,水银柱在管中央平衡,如果两边温度都升高100C ,则水银将( ) A 、向左移动 B 、向右移动 C 、不动D 、无法确定31 5 3 211 3 2图8—27a V O P O P O a a aa P O P O cb b b b bc c cc 甲乙图8—28 B C D A7如图所示,两端开口的弯管,左管插入水银槽中,右管有一段高为h 的水银柱,中间封有一段空气,则 ( )A.弯管左管内外水银面的高度差为hB.若把弯管向上移动少许,则管内气体体积增大C.若把弯管向下移动少许,则右管内的水银柱沿管壁上升D.若环境温度升高,则右管内的水银柱沿管壁上升8、 一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为1p 、1V 、1T ,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为2p 、2V 、2T ,下列关系正确的是( ) A .12p p =,122V V =,1212T T =B .12p p =,1212V V =,122T T = C .122p p =,122V V =,122T T = D .122p p =,12V V =,122T T =9.分别以p 、V 、T 表示气体的压强、体积、温度.一定质量的理想气体,其初始状态表示为(p 0、V 0、T 0).若分别经历如下两种变化过程:①从(p 0、V 0、T 0)变为(p 1、V 1、T 1)的过程中,温度保持不变(T 1=T 0); ②从(p 0、V 0、T 0)变为(p 2、V 2、T 2)的过程中,既不吸热,也不放热.在上述两种变化过程中,如果V 1=V 2>V 0,则( ) A . p 1 >p 2,T 1> T 2 B . p 1 >p 2,T 1< T 2 C . p 1 <p 2,T 1< T 2 D . p 1 <p 2,T 1> T 210.用如图所示的实验装置来研究气体等体积变化的规律。
A 、B 管下端由软管相连,注入一定量的水银,烧瓶中封有一定量的理想气体,开始时A 、B 两管中水银面一样高,那么为了保持瓶中气体体积不变 ( ) A .将烧瓶浸入热水中时,应将A 管向上移动. B .将烧瓶浸入热水中时,应将A 管向下移动. C .将烧瓶浸入冰水中时,应将A 管向上移动. D .将烧瓶浸入冰水中时,应将A 管向下移动.11.如图所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立气缸的活塞,使气缸悬空而静止。
设活塞与缸壁间无摩擦,可以在缸内自由移动,缸壁导热性良好使缸内气体的温度保持与外界大气温度相同,则下列结论中正确的是( )AA.若外界大气压增大,则弹簧将压缩一些;B.若外界大气压增大,则气缸的上底面距地面的高度将增大;C.若气温升高,则活塞距地面的高度将减小;D.若气温升高,则气缸的上底面距地面的高度将增大。
12.如图所示,竖直放置的弯曲管ABCD,A管接一密闭球形容器,内有一定质量的气体,B 管开口,水银柱将两部分气体封闭,各管形成的液面高度差分别为h1、h2和h3.外界大气压强为H0(cmHg).后来在B管开口端注入一些水银,则()A、注入水银前A内气体的压强为H0+ h1+ h3B、注入水银后h1增大h3减小,A管内气体的压强可能不变C、注入水银后C、D管内气体的体积一定减小D、注入水银后液面高度差的变化量△h2>△h3二、填空题(每题3分,共12分)13、用一端封闭一端开口的粗细均匀细玻璃管,内装一段水银柱封闭住一定量的空气,来测量大气压强,其步骤是:①先将玻璃管平放,量出和,②再将玻璃管开口向上竖直放置,量出,③导出大气压强P0的计算式是P0= 。
14、气温为270C时某汽车轮胎的压强是×105Pa。
汽车行驶一会后,轮胎由于温度升高,压强变为×105Pa。
这时轮胎内气体的温度是0C。
(假设轮胎体积不变)15、一个瓶里装有一定质量的空气,瓶上有孔与外界相通,原来瓶里的气体温度是270C,现在把瓶加热到1270C。
这时瓶中气体的质量是原有质量的16、内燃机活塞将温度为570C、压强为×105Pa的气体压缩为原来的1/15,气体的压强变为×106Pa。
压缩气体的温度为0C。
三、计算题(每题10分,共40分)17、如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通(忽略细管的容积)。
两气缸各有一个活塞,质量分别为m1和m2,活塞与气缸无摩擦。
活塞的下方为理想气体,上方为真空。
当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h。
(已知m1=3m,m2=2m)⑴在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0)。
⑵在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到T,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?气体是吸收还是放出了热量?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。
D18、如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑的玻璃管竖直放置,玻璃管上端有一抽气孔,管内下部被活塞封住一定质量的理想气体,气体温度为T1。
现将活塞上方的气体缓慢抽出,当活V1,此时活塞上方玻璃管的容积为V1,活塞上方的压强达到p塞因重力而产生的压强为。
继续将活塞上方抽成真空后密封,整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变,然后将密封的气体缓慢加热。
求:(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度T2;(2)当气体温度达到时的压强p。
19、如图,粗细均匀、两端开口的U形管竖直放置,两管的竖直部分高度为20cm,内径很小,水平部分BC长14cm。
一空气柱将管内水银分隔成左右两段。
大气压强P0=76cmHg。
当空气柱温度为T0=273K、长为L0=8cm时,BC管内左边水银柱长2cm,AB管内水银柱长也为2cm。
求:(1)右边水银柱总长是多少?(2)当空气柱温度升高到多少时,左边的水银恰好全部进入竖直管AB内?(3)为使左、右侧竖直管内的水银柱上表面高度差最大,空气柱温度至少要升高到多少?20、如图所示,放置在水平地面上一个高为40cm、质量为35kg的金属容器内密闭一些空气,容器侧壁正中央有一阀门,阀门细管直径不计.活塞质量为10kg,横截面积为60cm2.现打开阀门,让活塞下降直至静止.不计摩擦,不考虑气体温度的变化,大气压强为×105Pa.活塞经过细管时加速度恰为g.求:(1)活塞静止时距容器底部的高度;(2)活塞静止后关闭阀门,对活塞施加竖直向上的拉力,是否能将金属容器缓缓提离地面?(通过计算说明)高二物理测试卷(气体)班级__________姓名___________分数___________一、选择题(每题4分,共48分)二、填空题(每题3分,共12分)13、①_______________________和______________________②_________________、③_________________14、____________。
15、_______________、16、______________三、计算题(每题10分,共40分)17,解:18、解:19、解:20、解:参考答案:1 B 2A 3AC 4B 5C 6B 7ACD 8D 9A 10AD 11D 12ACD13、①水银柱的长度h,空气柱的长度L1②空气柱的长度L2 ③Hl2/(L1-L2)14、34.5℃ 15、3/4 16、607℃17、解析:⑴设左、右活塞的面积分别为A /和A ,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即:/32mg mgA A = 由此得: /32A A =在两个活塞上各加一质量为m 的物块后,右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中。
在初态,气体的压强为2mg A ,体积为52Ah ;在末态,气体压强为83mg A ,体积为32Ax (x 为左活塞的高度)。
由玻意耳-马略特定律得: 4533mg mg Ah Ax A A= 解得:54x h =即两活塞的高度差为54h ⑵当温度由T 0上升至T 时,气体的压强始终为83mg A,设x /是温度达到T 时左活塞的高度,由盖·吕萨克定律得: /0054T Th x x T T == 活塞对气体做的功为:0054(1)5(1)4T TW Fs mg h mgh T T ==-=- 在此过程中气体吸收热量18、解析:(1)从活塞上方的压强达到p 0到活塞上方抽成真空的过程为等温过程:V 1=V 2(2分),V 2=3V 1,缓慢加热,当活塞刚碰到玻璃管顶部时为等压过程: 3V 1T 1=错误!T 2= T 1(2)继续加热到时为等容过程: 错误!=错误!,p =19、解析:(1)P 1=P 0+h 左=P 0+h 右 h 右=2cm ,∴L 右=6cm 。