江苏高中物理3_3综合大题答案解析版

3-3综合大题1、(12分)如图所示,一个内壁光滑的圆柱形汽缸,高度为L、底面积为S,缸内有一个质量为m的活塞,封闭了一定质量的理想气体.温度为热力学温标T0时,用绳子系住汽缸底,将汽缸倒过来悬挂起来,汽缸处于竖直状态,缸内气体高为L0.已知重力加速度为g,大气压强为p0,不计活塞厚度及活塞与缸体的摩擦,求:(1)采用缓慢升温的方法使活塞与汽缸脱离,缸内气体的温度至少要升高到多少?(2)从开始升温到活塞刚要脱离汽缸,缸内气体压力对活塞做功多少(3)当活塞刚要脱离汽缸时,缸内气体的内能增加量为ΔU,则气体在活塞下移的过程中吸收的热量为多少?2、如图所示,导热良好的薄壁气缸放在水平面上,用横截面积为S=1.0×10-2m2的光滑薄活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞杆的另一端固定在墙上.此时活塞杆与墙刚好无挤压。

外界大气压强p0=1.0×105Pa。

当环境温度为27℃时,密闭气体的体积为2.0×10-3m3。

①若固定气缸在水平面上,当环境温度缓慢升高到57℃时,气体压强为多少?②若气缸放在光滑水平面上不固定,当环境温度缓慢升高到57℃时,气缸移动了多少距离?③保持②的条件不变下,对气缸施加水平作用力,使缸内气体体积缓慢地恢复到原来数值,这时气缸受到的水平作用力多大?3、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p﹣V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.则:(1)该气体在状态B、C时的温度分别为多少℃?(2)该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量是多大?(3)该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?4、如图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞。

已知大活塞的质量为,横截面积为;小活塞的质量为,横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为;汽缸外大气的压强为,温度为。

初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为。

现汽缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移。

忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度大小g取。

求:(1)塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度;(2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强。

5、如图所示,两个绝热、光滑、不漏气的活塞A和B将气缸内的理想气体分隔成甲、乙两部分,气缸的横截面积为S =" 500" cm2。

开始时,甲、乙两部分气体的压强均为1 atm(标准大气压)、温度均为27 ℃,甲的体积为V1 =" 20" L,乙的体积为V2 =" 10" L。

现保持甲气体温度不变而使乙气体升温到127 ℃,若要使活塞B仍停在原位置,则活塞A应向右推多大距离?6、如图所示,一绝热气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="30" N,活塞的横截面积S=3.0×l0-3m2。

活塞静止时,缸内气体温度t1=27o C,体积V1=3.0×l0-3m3,外界的大气压强恒为p0= 1.0×105Pa。

缸内有一个电阻丝,电阻丝的电阻值恒为R=5.0Ω,电源电动势E="18" V、内阻r="1.0" Ω。

闭合开关20 s后,活塞缓慢下降高度h="0.10" m,求这20 s内气体内能的变化量和20 s末缸内气体的温度。

7、如图所示,U形管右管内径为左管内径的倍,管内水银在左管内封闭了一段长为26cm、温度为280K的空气柱,左右两管水银面高度差为36cm,大气压为 76 cmHg。

①现向右管缓慢补充水银,并保持左管内气体的温度不变,当左管空气柱长度变为20cm时,左管内气体的压强为多大?②在①的目的达到后,停止补充水银,并给左管的气体加热,使管内气柱长度恢复到26cm,则左管内气体的温度为多少?8、如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两气缸的容积均为V0气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略)。

开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为P o和P o/3;左活塞在气缸正中间,其上方为真空; 右活塞上方气体体积为V0/4。

现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡。

已知外界温度为T0,不计活塞与气缸壁间的摩擦。

求:(i)恒温热源的温度T;(ii)重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积V X。

9、如图所示,两气缸AB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 的直径为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在气缸的正中央。

(ⅰ)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部时,求氮气的温度;(ⅱ)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。

10、如图所示,一足够高的直立气缸上端开口,用一个厚度不计的活塞封闭了一段高为90cm的气柱,活塞的横截面积为0.01m2,活塞与气缸间的摩擦不计,气缸侧壁通过一个密封接口与U形管相通,密封接口离气缸底部的高度为70cm,气缸与U形管相通处气体体积忽略不计.在图示状态时气体的温度为17℃,U形管两支管水银面的高度差h1为6cm,右支管内水银面到管口的高度为20cm,大气压强p0=1.0×105Pa保持不变,水银的密度ρ=13.6×103kg/m3.求:(1)活塞的重力;(2)现在将U形管右支管开口端用橡皮塞(厚度不计)封住,并在活塞上添加沙粒,同时对气缸内的气体缓缓加热,让活塞高度始终不变.当气体温度升高到570C时,不再加沙粒,同时停止对气体加热,这时U形管两支管内水银面的高度差h2变为多少?(气缸内气体温度变化不影响U形管)(3)保持上题中的沙粒质量不变,让气缸内的气体逐渐冷却,那么当气体的温度至少降为多少o C时,U形管内的水银开始流动?11、如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。

两气缸各有一活塞,质量分别为和,活塞与气缸壁无摩擦。

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=3m, =2m)(1)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(假定环境的温度始终保持为)。

(2)在达到上一问的终态后,环境温度由缓慢上升到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)12、如图所示,一气缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10kg,活塞质量m=4kg,活塞横截面积S=2×10-3m2,活塞上面封闭了一定质量的理想气体,活塞下面与劲度系数k=2×103N/m 的竖直轻弹簧相连,气缸底部有气孔O与外界相通,大气压强p0=1.0×105Pa.当气缸内气体温度为127℃时,弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L1=20cm.g取10m/s2,缸体始终竖直,活塞不漏气且与缸壁无摩擦.①当缸内气柱长度L2=24cm时,缸内气体温度为多少?②缸内气体温度上升到T0以上,气体将做等压膨胀,则T0为多少?13、如图所示,内壁光滑的水平放置汽缸被两个活塞分成A、B、C三部分,两活塞间用轻杆连接,活塞厚度不计,在E、F两处设有限制装置,使左边活塞只能在E、F之间运动,E、F之间的容积为0.1V0。

开始时左边活塞在E处,A部分的容积为V0,A缸内气体的压强为0.9P0(P0为大气压强),温度为297K;B部分的容积为1.1V0,B缸内气体的压强为P0,温度恒为297K,C缸内为真空。

现缓慢加热A汽缸内气体,直至399.3K。

求:(i)活塞刚离开E处时的温度T E;(ii)A缸内气体最后的压强P;参考答案1、(1)(2)(3)2、①1.1×105P a;②2×10-2m ③100N3、(1)气体在状态B、C时的温度分别为:﹣173℃和27℃(2)该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量为:0.(3)该气体从状态A到状态C的过程中吸热,传递的热量是200J4、(1);(2)5、6、873 J 57o C7、①40cmHg②55.5℃8、(i)(ii)9、(ⅰ)320K(ⅱ)10、(1)81.6N(2)9.6cm(3)-16.3 oC11、⑴两活塞的高度差为⑵在此过程中气体吸收热量12、①T2=720 K ②T0=1012.5 K13、(i)330K (ii)【解析】1、试题分析:(1)气体等压变化(2)对活塞平衡得:(3)考点:理想气体状态方程、热力学第一定律。

2、试题分析:①从状态1→状态2,气体发生等容变化所以② 从状态1→状态3,气体发生等压变化气缸移动的距离为③ 从状态3→状态4,气体发生等温变化即又因为解得或:从状态1→状态4,气体发生等容变化即又因为解得考点:气体的状态变化方程。

3、试题分析:(1)状态A:t A=300K,P A=3×105Pa,V A=1×10-3m3状态B:t B=?P B=1×105Pa,V B=1×10-3m3状态C:t C=?P C=1×105Pa,V C=3×10-3m3A到B过程等容变化,由等容变化规律得:,代入数据得:t B=100K=-173℃B到C为等压变化,由等压变化规律得:,代入数据得:t C=300K=27℃(2)因为状态A和状态C温度相等,且气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,所以在这个过程中:△U=0(3)由热力学第一定律得:△U=Q+W,因为△U=0故:Q=-W在整个过程中,气体在B到C过程对外做功所以:W=-p△V=-1×105×(3×10-3-1×10-3)=-200J即:Q=200J,是正值,故在这个过程中吸热.考点:热力学第一定律;理想气体的状态变化方程4、试题分析:(1)大活塞与大圆筒底部接触前气体发生等压变化,气体的状态参量:,,,由盖吕萨克定律得:,即:,解得:;(2)大活塞与大圆筒底部接触后到气缸内气体与气缸外气体温度相等过程中气体发生等容变化,大活塞刚刚与大圆筒底部接触时,由平衡条件得:,代入数据解得:,,,由查理定律得:,即:,解得:;考点:理想气体的状态方程【名师点睛】本题考查了求气体的温度与压强,分析清楚气体状态变化过程、应用盖吕萨克定律与查理定律即可正确解题。

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高中物理选修3-3 第七章 分析动理论 章节测试(含答案)

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2018-2019学年人教版高中物理选修3-3 第七章分析动理论章节测试一、单选题1.下列现象中能说明分子间存在斥力的是()A. 气体的体积容易被压缩B. 液体的体积很难被压缩C. 走进中医院,中药的气味很容易被闻到D. 将破碎的玻璃用力挤在一起,却不能将它们粘合在一起2.我国已开展空气中PM2.5浓度的监测工作.PM2.5是指空气中直径等于或小于2.5 μm的悬浮颗粒物,其飘浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后对人体形成危害.矿物燃料燃烧排放的烟尘是形成PM2.5的主要原因.下列关于PM2.5的说法中正确的是()A. PM2.5的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当B. PM2.5在空气中的运动属于分子热运动C. PM2.5的运动轨迹是由气流的运动决定的D. PM2.5必然有内能3.如图所示是描述分子引力与斥力随分子间距离r变化的关系曲线,根据曲线可知下列说法中错误的是()A. F引随r增大而增大B. F斥随r增大而减小C. r=r0时,F斥与F引大小相等D. F引与F斥随r增大而减小4.下列说法正确的是()A.布朗运动是固体小颗粒分子的无规则运动的反映B.分子势能随分子间距离的增大而增大C.气体分子的平均动能越大,则气体压强越大D.分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小5.如图所示,有关分子力和分子势能曲线的说法中,正确的是()A. 当r=r0时,分子为零,分子势能最小也为零B. 当r>r0时,分子力和分子势能都随距离的增大而增大C. 在两分子由无穷远逐渐靠近直至距离最小的过程中分子力先做正功后做负功D. 在两分子由无穷远逐渐靠近直至距离最小的过程中分子势能先增大,后减小,最后又增大6.下列说法正确的是()A. 布朗运动就是液体分子的热运动B. 在实验室中可以得到﹣273.15℃的低温C. 一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大D. 热量一定是从内能大的物体传递到内能小的物体7.下列说法正确的是( )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8.有关分子的热运动和内能,下列说法不正确的是()A. 一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变B. 物体的温度越高,分子热运动越剧烈C. 物体的内能是物体中所有分子热运动动能和分子势能的总和D. 布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的二、多选题9.关于分子动理论即热力学定律的下列说法正确的是()A. 气体总是充满容器,说明气体分子间只存在斥力B. 对于一定质量的理想气体,温度升高,气体内能一定增大C. 温度越高布朗运动越剧烈,说明液体分子的运动与温度有关D. 物体内能增加,温度一定升高E. 热可以从高温物体传到低温物体10.如图所示为物体分子势能与分子间距离之间的关系,下列判断正确的是()A. 当r<r0时,r越小,则分子势能E p越大B. 当r>r0时,r越小,则分子势能E p越大C. 当r=r0时,分子势能E p最小D. 当r→∞时,分子势能E p最小11.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示图中分子势能的最小值为若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是A. 乙分子在P点时,处于平衡状态B. 乙分子在P点时,加速度最大C. 乙分子在Q点时,其动能为D. 乙分子的运动范围为三、填空题12.已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为N A,地面大气压强为P0,重力加速度大小为g.由此可估算得,地球大气层空气分子总数为________,空气分子之间的平均距离为________.13.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,已知一滴溶液中纯油酸的体积为V,配制的油酸溶液中,纯油酸与溶液体积之比为1:500,1mL溶液含250滴.那么一滴溶液中纯油酸的体积为V=________cm3;该实验中一滴油酸溶液滴在水面上,稳定后的面积为4×10﹣3m2,则油酸分子的直径为________ m.14.某房间,上午10时的温度为15℃,下午2时的温度为25℃,假定房间内气压无变化,则下午2时与上午10时相比较,房间内的单位时间内气体分子撞击墙壁单位面积的数目________四、实验探究题15.在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:①往边长约为40 cm的浅盘里倒入约2 cm深的水。

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2024年江苏省徐州市高考物理三模试卷一、单选题:本大题共11小题,共44分。

1.下列说法不正确的是()A.普朗克提出能量子的概念B.麦克斯韦预言并证实了电磁波的存在C.电磁波是一种物质,可以在真空中传播D.变化的电场周围一定产生磁场,变化的磁场周围一定产生电场2.下列说法正确的是()A.电场、磁场都是客观存在的物质B.只要存在电场和磁场,就能产生电磁波C.能量子与电磁波的波长成正比D.磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与IL成反比3.一个钛原子核可自发释放出一个较小质量的原子核并生成一个较大质量的原子核镭。

已知钍核的质量为,镭核的质量为,核的质量为,取光速,下列说法正确的是()A.该反应属于核裂变B.该反应过程前后电荷数、质量数不变C.该反应约释放了的能量D.加热可以使该反应速度加快4.根据玻尔提出的轨道量子化模型,氢原子不同能级的能量关系为,部分能级如图所示,已知可见光的波长在之间,对应的可见光光子能量范围为。

由此可推知氢原子在能级跃迁时()A.从能级跃迁到基态时发出可见光B.从高能级向能级跃迁时发出的光均为可见光C.处于基态的氢原子吸收能量为11eV的光子后可以跃迁至激发态D.从高能级向能级跃迁时发出的光波长比红光更长5.关于电磁波及其应用,下列说法中正确的是()A.射线的穿透力很强,经常在医学中用于探测人体骨折情况B.收音机放进密封的金属薄膜袋内,就不能正常收音C.电磁波必须依靠介质来传播D.射线不是电磁波6.2021年5月28日,中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置如图所示创造了新的世界纪录,成功实现可重复的亿摄氏度101秒和亿摄氏度20秒等离子体运行,向核聚变能源应用迈出重要一步。

下列核反应方程中,属于核聚变的是()A. B.C. D.7.2022年诺贝尔物理学奖授予了三位量子信息领域的科学家,以表彰他们在纠缠光子实验、证明违反贝尔不等式和开创量子信息科学方面所作出的贡献。

高中物理选修3-3教材全解

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选修3-3教材全解第七章分子运动论章首语:……古希腊学者德谟克列特认为这是由于花的原子飘到了人们的鼻子里。

他认为“只有原子和虚空是真实的。

〞古人的原子论只是属于思辨的范畴,无法得到实验验证。

随着……渗透科学方法的教育。

中国古代的学者……第1节物体是由大量分子组成的P2实验:用油膜法估测分子的大小分成了三个小问题,效果就不一样:1. 怎样估算油酸分子的大小?……2. 如何获得很小的1滴油酸?怎样测量它的体积?……3. 如何测量油膜的面积?……这样……就可以算出油酸分子的尺寸。

提出问题有助于鼓励学生独立思考,思维有条理,搭台阶。

第2节分子的热运动P7布朗运动的解释:统计起伏。

不必讲给学生提这个术语,但可举例。

P7说一说:图7.2-5是法国物理学家佩兰〔J. B. Perrin〕在1908年研究布朗运动时对三个运动微粒位置变化的真实记录。

根据这个实验事实,你能不能否定布朗运动是由外界因素〔例如振动、对流等〕引起的说法?这是个科学探究:已经提出了问题,有人做出了猜想与假设,需要学生进行分析和论证〔最终要否定〕。

不一定相同的答案,有道理就行。

第3节分子间的作用力图7.2-5与原来的教材相比,内容相同,但台阶很细:请在图7.3-2中作出一个分子所受另一个分子的斥力与引力的合力随分子间距离r变化的图象。

例如,当r=OP时,这个分子所受斥力的大小可以用线段PC的长度表示,所受引力的大小用PD的长度表示。

从C向下作CQ=PD,于是线段PQ的长度就代表了合力F的大小:F=F斥-F引。

图7.3-2图7.5-1分子间的作用力与距离的关系再作出r取其他大约10个值时代表合力的点,连成平滑曲线。

这条曲线将在第5节用到,因此作图时要尽可能准确。

讨论这条曲线的含义。

第4节温度和温标本节思路系统、状态参量↓平衡态〔指一个系统的状态〕〔各宏观部分之间没有能流、粒子流――力学、热学、化学〕↓热平衡〔指两个系统间的关系〕〔状态参量不变〕↓共同的某个热学物理量――称为温度〔气体共同的力学量――压强、导体共同的电学量――电势……〕“平衡态〞、“热平衡〞、“温度〞都不追求严格的定义P13热力学温标只要求会换算:T = t +273.15 K国家标准:表示温度差时“K〞与“℃〞通用第5节内能P16图7.5-1的目的:原来习惯于通过力了解运动趋势还要习惯于通过势能了解运动趋势思考与讨论假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为零。

人教版2020年高中物理选修3-3第十章《 热力学定律》测试试题有解析

人教版2020年高中物理选修3-3第十章《 热力学定律》测试试题有解析

人教版2020年高中物理选修3-3测试题第十章热力学定律一、选择题(共15小题,其中1-8小题为单项选择题,9-15小题为多项选择题。

)1.下列说法中正确的是()A. 物体甲自发传递热量给物体乙,说明甲物体的内能一定比乙物体的内能大B. 温度相等的两个物体接触,它们各自的内能不变且内能也相等C. 若冰熔化成水时温度不变且质量也不变,则内能是增加的D. 每个分子的内能等于它的势能和动能之和2.下列有关热力学第二定律的说法正确的是()A. 气体自发地扩散运动总是向着更为无序的方向进行,是可逆过程B. 第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的C. 空调既能制冷又能制热,说明热传递不具有方向性D. 一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵减小3.某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时的,且车胎体积增大.若这段时间胎内气体质量不变且可视为理想气体,那么下列说法正确的是()A. 外界对胎内气体做功,气体内能减小B. 外界对胎内气体做功,气体内能增大C. 胎内气体对外界做功,内能减小D. 胎内气体对外界做功,内能增大4.根据分子运动论,物体分子之间距离为r0时,分子所受的斥力和引力相等,以下关于分子势能的说法正确的是()A. 当分子距离为r0时,分子具有最大势能;距离增大或减小时,势能都变小B. 当分子距离为r0时,分子具有最小势能;距离增大或减小时,势能都变大C. 分子距离越大,分子势能越大;分子距离越小,分子势能越小D. 分子距离越大,分子势能越小;分子距离越小,分子势能越大5.导热性能良好的气缸和活塞,密封一定质量的理想气体,气缸固定不动,保持环境温度不变,现用外力将活塞向下缓慢移动一段距离,则这一过程中()A. 外界对缸内气体做功,缸内气体内能不变B. 缸内气体放出热量,内能增大C. 气缸内每个气体分子的动能保持不变D. 单位时间内撞击到器壁上单位面积的分子数减小6.对一些机械设备的科学性分析正确的是()A. 空调机既能制冷又能制热,说明热传递不存在方向性B. 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律C. 即使科学技术有长足进步,将来的热机的效率也达不到100%D. 电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,违背了热力学第二定律7.一定质量的某种气体,在不同温度下的气体热运动速率的统计分布图如图所示,下列说法正确的是()A. 状态①的温度高于状态②的温度B. 气体分子在高温状态时的平均速率大于低温状态时的平均速率C. 不计分子势能,气体在状态①时具有的内能较大D. 温度升高时每个分子运动的动能都增大8.下列说法正确的是()A. 温度是分子平均动能的宏观标志,所以两个物体只要温度相等,那么它们分子的平均速率就相等B. 热力学第二定律可描述为:“不可能使热量由低温物体传递到高温物体”C. 在自然界能的总量是守恒的,所以不存在能源危机D. 热力学第一定律也可表述为第一类永动机不可能制成9.一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.下列有关热现象的说法正确的是()A.分子力随分子间距离增大而增大B.没有摩擦的理想热机也不可能把吸收的能量全部转化为机械能C.已知某物质的摩尔质量和密度,可求出阿伏加德罗常数D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同E.瓶中充满某理想气体,且瓶内压强高于外界压强,在缓慢漏气过程中内外气体的温度均不发生改变.则瓶内气体在吸收热量且分子平均动能不变11.下述做法不能改善空气质量的是()A. 以煤等燃料作为主要生活燃料B. 利用太阳能、风能和氢能等能源替代化石能源C. 鼓励私人购买和使用汽车代替公交车D. 限制使用电动车E. 大量使用核能发电、风力发电和水力发电12.如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满气体,Q内为真空,整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则()A. 气体体积膨胀,内能不变B. 气体分子势能减少,内能增加C. 气体分子势能增加,压强可能不变D. 气体分子势能可认为不变,气体分子的平均动能也不变E. Q中气体不可能自发地全部退回到P中13.下列说法中正确的是 .A. 布朗运动是在显微镜下看到的液体分子的无规则运动B. 自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性C. 分子质量不同的两种气体温度相同,它们分子的平均动能可能不相同D. 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小E. 一定质量的理想气体,吸热的同时外界对其做功,其内能一定增加14.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,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,F>0为斥力,F<0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,则()A. 乙分子从a至b做加速运动,由b至c做减速运动B. 乙分子由a至c加速度先增大,后减小,到达c时加速度为零C. 乙分子由a至c做加速运动,到达c时速度最大D. 乙分子由a至b的过程中,分子力一直做正功E. 乙分子由b至d的过程中,分子力一直做负功15.下列说法正确的是()A. 铁块熔化成铁水的过程中,温度不变,内能增大B. 物体运动的速度增大,则物体中分子热运动的平均动能增大,物体的内能增大C. A、B两物体接触时有热量从物体A传到物体B,这说明物体A的内能大于物体B 的内能D. A、B两物体的温度相同时,A、B两物体的内能可能不同,分子的平均速率也可能不同E. 两个系统处于热平衡时,它们一定具有相同的温度二、填空题16.如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭者一定质量的理想气体,气体的温度为T。

3-3高中物理综合试卷(含详细分析解答)要点

3-3高中物理综合试卷(含详细分析解答)要点

○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………绝密★启用前分子动理论、热力学定律综合测试卷题号 一 二 三 总分 得分注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)请点击修改第I 卷的文字说明 评卷人 得分一、选择题(题型注释)1.下列说法不正确的是( )A .扩散现象说明了分子间存在着间隙B .1g100℃的水的内能小于1g100℃的水蒸气的内能C .布朗运动是无规则的单分子运动D .只要温度相同,分子的平均动能相同2.某气体的摩尔质量为M ,摩尔体积为V ,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m 和Vo ,则阿伏加德罗常数N A 可表示为( ) A .B .N A =C .D .3.下列改变物体内能的物理过程中,通过热传递的方法来改变物体内能的有( ) A .用热水袋取暖B .用锯子锯木料,锯条温度升高C .搓搓手就感觉手暖和些D .擦火柴时,火柴头燃烧起来 4.关于布朗运动,正确的是( )A .固体小颗粒做布朗运动说明了固体小颗粒内部的分子不停的做无规则运动B .液体的温度越低,悬浮小颗粒的运动越缓慢,当液体的温度降为零摄氏度时,固体小颗粒的运动就会停止C .被冻结在冰块中的小碳粒,不能做布朗运动是因为冰中的水分子不运动D .固体小颗粒做布朗运动是液体分子对小颗粒的碰撞引起的答案第2页,总22页………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………5.如图所示,绝热隔板K 把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,K 与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a 和b 气体分子之间相互作用势能可忽略.现通过电热丝对气体a 加热一段时闻后,a 、b 各自达到新的平衡,则( ) A .a 的体积增大了,压强变小了 B .b 的温度升高了C .加热后a 的分子热运动比b 的分子热运动更激烈D .a 增加的内能大于b 增加的内能 6.下列说法正确的是( )A .凡是不违背能量守恒定律的实验构想都是能够实现的B .凡是晶体都表现出各向异性C .布朗运动是液体分子的无规则运动的宏观反映D .分子间不可能同时存在引力和斥力7.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8.导热性能良好的气缸和活塞,密封一定质量的理想气体,气缸固定不动,保持环境温度不变.现在将活塞向右缓慢拉动一段距离,稳定后( )A .气体从外界吸收热量,内能增加B .气体对外做功,压强增大C .单位时间内撞击到器壁上单位面积的分子数减小D .每个气体分子的动能均保持不变9.分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距离的变化而变化.则( ) A .分子间引力随分子间距的增大而增大 B .分子间斥力随分子间距的减小而增大 C .分子间相互作用力随分子间距的增大而增大 D .分子间相互作用力随分子间距的减小而增大10.如图所示,带有活塞的气缸中封闭一定质量的气体(不计气体的分子势能以及气缸和活塞间的摩擦).将一个半导体NTC 热敏电阻R (随着温度的升高热敏电阻阻值减小)置于气缸中,热敏电阻R 与气缸外的电源E 和电流表组成闭合电路.若发现电流表的读数增大,下列说法中正确的是 ( )A .气体内能一定增大B .气体体积可能不变C .气体内能可能不变D .气体压强一定增大○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………11.对于一定质量的某种理想气体,如果与外界没有热交换,有( ) A .若气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大 B .若气体分子的平均动能增大,则气体的压强一定减小C .若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平均动能一定增大D .若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平均动能一定减少 12.关于布朗运动,下列说法正确的是( ) A .布朗运动就是分子的无规则运动 B .布朗运动是悬浮微粒的无规则运动C .布朗运动是液体分子对悬浮微粒无规则撞击引起的D .小颗粒无规则运动的轨迹就是分子无规则运动的轨迹13.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中( ) A .分子间引力和斥力都将逐渐增大 B .分子间距减小,分子力先增大再减小 C .分子势能一直增大D .前一阶段分子力做正功,后一阶段分子力做负功 14.下列叙述正确的是( )A .只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积B .物体的内能越大,分子热运动就越剧烈,分子平均动能也就越大C .尽管气体分子做无规则运动,但气体分子速率分布有规律D .分子间的距离r 存在某一值r ,当r <r 时,斥力大于引力;当r >r 时,斥力小于引力15.封有气体的导热气缸开口向下被悬挂(不考虑气体分子间的相互作用力),活塞与气缸的摩擦不计,活塞下系有钩码P ,整个系统处于静止状态,如图所示.若大气压恒定,系统状态变化足够缓慢.下列说法中正确的是( )A .外界气温升高,气体的压强一定增大B .外界温度升高,外界可能对气体做正功C .保持气体内能不变,增加钩码质量,气体一定吸热D .保持气体内能不变,增加钩码质量,气体体积一定减小16.某校中学生参加电视台“异想天开”节目的活动,他们提出了下列四个设想方案,哪些从理论上讲不可行的是( )A .制作一个装置从海水中吸收内能全部用来做功而不产生其它影响B .制作一种制冷设备,使温度降至绝对零度以下C .汽车尾气中各类有害气体排入大气后严重污染空气,想办法使它们自发地分离,既清洁了空气,又变废为宝D .将房屋顶盖太阳能板,可直接用太阳能来解决照明和热水问题答案第4页,总22页………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………17.如图所示,设有一分子位于图中的坐标原点O 处不动,另一分子可位于x 轴上不同位置处,图中纵坐标表示这两个行间分子力的大小,两条曲线分别表示斥力和吸力的大小随两分子间距离变化的关系,e 为两曲线的交点,则( )A .ab 表示吸力,cd 表示斥力,e 点的横坐标可能为10-15mB .ab 表示斥力,cd 表示吸力,e 点的横坐标可能为10-10mC .ab 表示吸力,cd 表示斥力,e 点的横坐标可能为10-10mD .ab 表示斥力,cd 表示吸力,e 点的横坐标可能为10-15m18.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体.将一细管插入液体,由于虹吸现象,活塞上方液体逐渐流出.在此过程中,大气压强与外界的温度保持不变.关于这一过程,下列说法正确的是( )A .气体分子的平均动能逐渐增大B .单位时间气体分子对活塞撞击的次数增多C .气体压强减小,体积增大D .气体对外界做功等于气体从外界吸收的热量19.如图所示电路与一绝热密闭气缸相连,R x 为电热丝,气缸内有一定质量的理想气体,闭合电键后,气缸里的气体( )A .内能增大B .平均动能减小C .无规则热运动增强D .单位时间内对单位面积器壁的撞击次数减少 20.关于热学的下列说法正确的是( )A .当一定质量的理想气体吸热时,其内能可能减小B .当两个分子之间的距离靠近的过程中,分子间的作用力将增大C .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D .物体的速度增大时,物体的内能增大21.如果将一气球充气过足,又放在阳光下暴晒,气球极易爆裂,关于这一现象的描述,下列说法正确的是(暴晒过程中气球容积几乎不变)( )A .气球爆裂,是气球内气体温度升高,气体分子间斥力急剧增大的结果B .在爆裂前的过程中,气体温度升高,分子无规则热运动加剧,气体压强增大○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………C .在气球突然爆裂的瞬间,气体内能增加D .在气球突然爆裂的瞬间,气体内能减少 22.下列有关热现象的叙述中正确的是( ) A .布朗运动是液体分子无规则的运动 B .分子间不可能同时存在引力和斥力C .热量可以从低温物体传递到高温物体,但一定要引起其它的变化D .一定质量的理想气体发生等压膨胀过程,其温度可能不变23.夏天,如果自行车内胎充气过足,又在阳光下曝晒(曝晒过程中内胎容积几乎不变),车胎容易爆炸.关于这一现象,以下说法正确的是( )A .车胎爆炸,是车胎内气体温度升高,气体分子间斥力急剧增大的结果B .在爆炸前的过程中,气体温度升高,分子无规则热运动加剧,气体压强增大C .在爆炸前的过程中,气体吸热,内能增加D .在车胎爆炸过程中,气体内能不变 24.下列说法正确的是( )A .皮球从某一高度处自由下落,速度越来越大,这说明皮球的能量越来越多B .在地上滚动的足球,滚动一段距离后停下来,这说明足球开始具有的能量消失了C .小孩子荡秋千,经过一段时间后秋千停在了最低点,在这个过程中能量是逐渐减少的D .能量既不能凭空产生,也不能凭空消灭,只会从一种形式转化成另一种形式,或者从物体的一部分转移到另一部分,而在能量的转化或转移过程中,总的能量保持不变第II 卷(非选择题)请点击修改第II 卷的文字说明 评卷人 得分二、解答题(题型注释)25.在如图所示的p-V 图象中,一定质量的理想气体由状态A 经过程I 变至状态B 时,从外界吸收热量420J ,同时膨胀对外做功300J ,当气体从状态B 经过程Ⅱ回到状态A 时,外界压缩气体做功200J . 求:(1)过程I 中气体的内能是增加还是减少?变化了多少? (2)过程II 中气体是吸收还是放出热量?热量是多少?26.(1)如图甲所示,P-T 图上的a→b→c 表示一定质量理想气体的状态变化过程,这一过程在P-V 图上的图线应是图乙中的(P 、V 和T 分别表示气体的压强、体积和热力学温度)(2)如图,活塞将一定质量的理想气体封闭于导热汽缸中,活塞可沿气缸内壁无摩擦滑动.通过加热使气体温度从T 1升高到T 2,此过程中气体吸热12J ,气体膨胀对外做功8J ,则气体的内能增加了______J ;若将活塞固定,仍使气体温度从T 升高到T ,则气体吸收的热量为______J .答案第6页,总22页………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………(3)取一滴油酸酒精溶液滴到水面上,酒精溶于水,油酸在水面上形成一单分子薄膜,测出这一薄膜的面积为0.2m 2,已知油酸分子的直径为5×10 -10m ,1cm 3的油酸酒精溶液有50滴,试估算原油酸酒精溶液的体积浓度(×100%).27.(1)下列说法正确的是______.A .已知一个水分子的质量和水的摩尔质量,可以计算出阿伏伽德罗常数B .做功与热传递的本质不同在于做功导致能量转化,热传递导致内能转移C .机械能可能全部转化为内能,内能也可以全部用来做功以转化成机械能D .凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体E .尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到一293℃(2)如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A 、B 两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm ,中管内水银面与管口A 之间气体柱长为40cm ,先将口B 封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高2cm ,求: ①稳定后右管内的气体压强p ;②左管A 端插入水银槽的深度h .(大气压强p=76cm Hg ) 28.(1)关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是:______.A .只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积B .悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显C .密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D .用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力E .物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能就越大(2)图甲为1mol 氢气状态变化过程的V-T 图象,己知状态A 的参量为p A =1atm ,T A =273K ,V A =22.4×10-3m 3,取1atm=105Pa ,在图乙中画出与甲图对应的状态变化过程的p-V 图,写出计算过程并标明A 、B 、C 的位置.29.一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p-V 图象如图所示.已知该气体在状态A 时的温度为27℃. (1)试求气体在状态B 、C 时的温度.(2)试求气体从状态A 到状态C 的过程中内能的变化量.(3)该气体从状态B 到状态C 的过程中,对外做功为200J ,那么气体从状态A 到状态C 的过程中传递的热量是○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………多少?是吸热,还是放热?30.如图,甲分子固定在坐标原点O ,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,F >0为斥力,F <0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 处静止释放,则______A .乙分子从a 到b 做加速运动,由b 到c 做减速运动B .乙分子由a 到c 做加速运动,到达c 时速度最大C .乙分子由a 到b 的过程中,两分子间的分子势能一直增加D .乙分子由b 到d 的过程中,两分子间的分子势能一直增加.31.(1)如图所示,一定质量的理想气体由状态A 沿平行于纵轴的直线变化到状态B ,则它的状态变化过程是______A .气体的温度不变B .气体的内能增加C .气体分子的平均速率减少D .气体分子在单位时间内与器壁在单位面积上碰撞的次数不变(2)使一定质量的理想气体按图甲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.试求:(a )已知气体在状态A 的温度TA=300K ,求气体在状态B 、C 和D 的温度各是多少?(b )将上述状态变化过程在图乙中画成用体积V 和温度T 表示的图线(图中要表明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.32.选做题(请从A 、B 和C 三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑,如都作答则按A 、B 两小题评分.) A .(选修模块3-3)(1)对一定量的气体,下列说法正确的是______ A .气体的体积是所有气体分子的体积之和 B .气体分子的热运动越剧烈,气体温度就越高C .气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的答案第8页,总22页………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………(2)如图1所示为电冰箱的工作原理示意图.压缩机工作时,强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.在蒸发器中制冷剂汽化吸收箱体内的热量,经过冷凝器时制冷剂液化,放出热量到箱体外.下列说法正确的是______.A .热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外B .电冰箱的工作原理不违反热力学第一定律C .电冰箱的工作原理违反热力学第一定律D .电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,是因为其消耗了电能(3)利用油膜法可以粗略测出阿伏加德罗常数,把密度ρ=0.8×103 kg/m 3的某种油,用滴管滴出一滴在水面上形成油膜,已知这滴油的体积为V=0.5×10-3 cm 3,形成的油膜面积为S=0.7m 2.油的摩尔质量M=0.09kg/mol .若把油膜看成是单分子层,每个油分子看成球形,只需要保留一位有效数字,那么: ①油分子的直径是多少?②由以上数据可粗略测出阿伏加德罗常数N A 是多少?(先列出文字计算式,再代入数据计算)B .(选修模块3-4)(1)弹簧振子在水平方向上做简谐运动,下列说法中正确的是______ A .振子在平衡位置,动能最大,势能最小 B .振子在最大位移处,势能最大,动能最小C .振子在向平衡位置振动时,由于振子振幅减小,故总机械能减小D .在任意时刻,动能与势能之和保持不变(2)电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等,按波长由长到短的排列顺序是______ A .无线电波、红外线、紫外线、γ射线 B .红外线、无线电波、γ射线、紫外线 C .γ射线、红外线、紫外线、无线电波 D .紫外线、无线电波、γ射线、红外线(3)如图2所示,真空中有一个半径为R=0.1m 、质量分布均匀的玻璃球,一细激光束在真空中沿直线BC 传播,在玻璃球表面的C 点经折射进入小球,并在玻璃球表面的D 点又经折射进入真空中.已知∠COD=120°,玻璃球对该激光束的折射率为.求:①此激光束进入玻璃时的入射角. ②此激光束穿越玻璃球的时间. 33.选做题(选修模块3-3) (1)下列说法中正确的是______.A .雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力B .若分子间的距离r 增大,则分子间的作用力做负功,分子势能增大C .水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现D .悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显(2)如图气缸放置在水平地面上,缸内封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为S ,外界大气压强为P o ,气缸内电热丝热功率为P ,测得通电时间t 内活塞缓慢向左移动距离为h ,气缸向外界放出热量为Q ,不计活塞与气缸之间的摩擦,○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………则在时间t 内缸内气体内能的变化量为______.(3)已知水的摩尔质量为18g/mol 、密度为l.0×l03kg/m 3,阿伏伽德罗常数为6.0×l023mol -l ,试估算1200ml 水所含的水分子数目(计算结果保留一位有效数字).34.[选修3-3](1)汽车是一种将内能转化为机械能来工作的机器.有人总想将汽车发动机的工作效率提升到100%,根据我们所学的热学知识可知,这是不可能的,这种想法违背了______.(选填“热力学第一定律”、“热力学第二定律”、“热力学第三定律”)(2)一定质量的理想气体由状态A 经状态B 变为状态C ,其中A→B 过程为等压变化,B→C 过程为等容变化.已知V A =0.3m 3,T A =T C =300K 、T B =400K . ①求气体在状态B 时的体积.②没A→B 过程气体吸收热量为Q ,B→C 过 气体 放出热量为Q 2,比较Q 1、Q 2的大小说明原因.评卷人 得分三、填空题(题型注释)35.若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面过程中,对外界做了0.6J 的功,假设湖水温度保持不变,则此过程中的气泡 (填“吸收”或“放出”)的热量是 J .气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J 的功,同时吸收了0.3J 的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了 J .答案第10页,总22页………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………参考答案1.分析:分子运动论:分子间存在间隙,水变成水蒸气要吸热,则可知内能的大小关系;布郎运动是分子运动的体现,温度是分子平均动能的标志.解答:解:A 扩散现象说明了分子间存在着间隙,该说法正确B 水变成水蒸气要吸热,则同质量水的内能小于水蒸气的内能,该说法正确C 布朗运动是固体颗粒的运动,不是分子的运动.故C 说法错误D 温度是分子平均动能的标志.故D 说法正确 因选择不正确说法,故选:C点评:考查分子运动论的基本内容,明确布朗运动的影响因素,及内能的决定因素.2.分析:气体分子间有间距,所以分子的体积并不是所占空间的体积,但是每摩尔任何物质都含有N A 分子. 解答:解:A 、气体分子间有间距,所以分子的体积并不是所占空间的体积,故A 错误.BC 、ρV 为气体的摩尔质量M ,再除以每个分子的质量m 为N A ,故BC 正确. D 、ρV 不是每个分子的质量,故D 错误. 故选BC .点评:本题主要考察气体阿伏伽德罗常数的计算.3.分析:(1)热传递是能的转移过程,即内能从高温物体向低温物体转移的过程,在此过程中能的形式不发生变化;(2)做功实质是能的转化过程,做功的过程中能量的形式变了,是机械能和内能的转化过程.解答:解:A 、用热水袋取暖,是通过热传递的方法改变物体内能的,此过程中内能从热水转移到人体上,故A 正确;B 、锯木头时锯条和木头相互摩擦做功,机械能转化为内能,故锯条的温度升高,是通过做功的方式改变物体的内能,故B 错误;C 、用“搓手”的方法取暖,是通过做功方法改变物体内能的,此过程中机械能转化成内能,故C 错误;D 、擦火柴是通过做功方法改变物体内能的,此过程中机械能转化成内能,故D 错误. 故选A .点评:解决此类问题要知道改变物体内能的方式有两种:做功和热传递,热传递过程也就是能量的转移过程,做功过程是能量的转化过程.4.分析:固体小颗粒做布朗运动是液体分子对小颗粒的碰撞的作用力不平衡引起的,液体的温度越低,悬浮小颗粒的运动越缓慢,且液体分子在做永不停息的无规则的热运动.固体小颗粒做布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动.解答:解:A 、固体小颗粒做布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动,故A 错误.B 、液体的温度越低,悬浮小颗粒的运动越缓慢,当液体的温度降为零摄氏度时,固体小颗粒的运动仍会进行,故B 错误.C 、被冻结在冰块中的小碳粒,不能做布朗运动是因为此时小碳粒受力平衡,而不是水分子不动,故C 错误.D 、固体小颗粒做布朗运动是液体分子对小颗粒的碰撞的作用力不平衡引起的,故D 正确. 故选D .点评:掌握布朗运动的实质和产生原因及影响因素是解决此类题目的关键.5.分析:根据气体状态方程=C 和已知的变化量去判断其它的物理量.根据热力学第一定律判断气体的内能变化.解答:解:A 、当a 加热时,气体a 的温度升高,压强增大,由于K 与气缸壁的接触是光滑的,可以自由移动,所以a ,b 两部分的压强始终相同,都变大,故A 错误.B 、由于a 气体膨胀,b 气体被压缩,所以外界对b 气体做功,根据热力学第一定律得:b 的温度升高了,故B…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………正确.C 、由于过程中a 气体膨胀,b 气体被压缩,所以a 气体的温度较高,所以加热后a 的分子热运动比b 的分子热运动更激烈,故C 正确.D 、由于a 气体膨胀,b 气体被压缩,最终a 气体体积大于b 气体体积, 所以a 气体的最终温度较高,内能增加较多,故D 正确. 故选BCD .点评:温度是气体分子平均运动剧烈程度的标志.根据气体状态方程找出新的平衡状态下物理量间的关系.6.分析:本题考查的知识点较多,但都是热学部分的理论基础,适当阅读课本内容,这些问题不难解决.解答:解:A 、热力学第二定律告诉我们,自然界中的宏观过程具有的方向性,不违背能量守恒定律的实验构想并不都能够实现,如第二类永动机不能制成,故A 错误.B 、晶体有单晶体与多晶体之分,单晶体表现为各向异性而多晶体表现为各向同性.故B 错误.C 、布朗运动是悬浮颗粒的运动,不是分子的运动;悬浮颗粒的无规则运动是由于液体分子的无规则撞击引起的,它从宏观上反映了液体分子的无规则运动.故C 正确.D 、分子间的作用力是同时存在的.故D 错误. 故选C .点评:热学部分的内容大多数是理论性的,需要阅读课本、理解内容、记住规律.7.分析:能量的转化与守恒是普遍遵守的自然规律,虽然能量是守恒的,但不同的能量其可利用的品质不同,热力学第二定律告诉我们,能量的转化具有方向性解答:解:A 、永动机违背能量守恒定律,不可能制成.故A 正确B 、热传递的方向性是指在没有外界影响的前提下,空调机工作过程掺进了电流做功,显然不满足这个前提,故B 错误C 、虽然自然界的能量是守恒的,但存在能量耗散,不同的能量其可利用的品质不同,能源危机不是杞人忧天,故C 错误D 、单摆在来回摆动许多次后总会停下来,机械能减少,但由于摩擦等各种因素,变成了其他形式的能量,机械能是守恒的,故D 错误 故选A点评:本题考查了对能量守恒定律和热力学第二定律的理解,大都属于理解记忆知识,对于这类问题要平时加强记忆和强化练习8.分析:由题,气缸和活塞导热性能良好,气缸内气体温度与环境温度相同,保持环境温度不变,气体的内能保持不变,将活塞向右缓慢拉动时,气体对外界做功,根据热力学第一定律分析吸放热情况.根据玻意耳定律分析气缸内压强的变化,由压强的微观意义分析单位时间内撞击到器壁上单位面积的分子数的变化.解答:解:A 、B 由题分析可知,气缸内气体温度与环境温度相同,保持环境温度不变,气体的内能保持不变,活塞向右缓慢拉动时,气体对外界做功,根据热力学第一定律得知,气体从外界吸收热量.气缸内气体发生等温膨胀,由根据玻意耳定律分析得知,压强减小.故AB 错误.C 、气缸内气体温度不变,压强减小,单位时间内撞击到器壁上单位面积的分子数减小.故C 正确.D 、气缸内气体温度不变,分子的平均动能不变,但不是每个气体分子的动能均保持不变.故D 错误. 故选C点评:本题考查热力学第一定律、压强的微观含义两个知识.压强的微观含义可运用动量定理理解记忆. 9.分析:分子间有间隙,存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离增大时,表现为引力,当分子间距离减小时,表现为斥力,而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;当分子间距等于平衡位置时,引力等于斥力,即分子力等于零.解答:解:如图可知A 、分子间引力随分子间距的增大而减小,故A 错误.。

人教版高中物理选修3 3测试题及答案解析全册

人教版高中物理选修3 3测试题及答案解析全册

人教版高中物理选修3 3测试题及答案解析全册人教版高中物理选修3-3测试题及答案解析全册课时跟踪检测(一)物体是由大量分子组成的1.(多挑选)某同学在“用油膜法推算分子的大小”实验中,计算结果显著略偏小,可能将就是由于()a.油酸未全然变细b.油酸中含有大量的酒精c.排序油膜面积时舍弃了所有严重不足一个的方格d.谋每几滴体积时,1ml的溶液的滴数多录了10几滴v解析:挑选ac油酸分子直径d=s,计算结果显著略偏小,可能将就是v取大了或s 取小了。

油酸未全然变细,夫基s偏大,d相对较低,a恰当;油酸中所含大量酒精,不影响测量结果,b错;若排序油膜面积时舍弃了所有严重不足一个的方格,并使s偏大,d 变小,c恰当;若谋每几滴体积时,1ml的溶液的滴数多录了10几滴,并使v变大,d变大,d错。

2.在用油膜法估测分子大小的实验中,体积为v的某种油,形成一圆形油膜,直径为d,则油分子的直径近似为()2vπd2a.2b.πd2v2πd4vc.d.24vπdd?2v4v解析:挑选d油膜的面积为π?,油膜的油分子的直径为=2,故d对。

?2?dπd2?π??2?3.根据下列物理量(一组),就可以估算出气体分子间的平均距离的是()a.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和质量b.阿伏加德罗常数,该气体的质量和体积c.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度d.该气体的密度、体积和摩尔质量解析:选c由气体的立方体模型可知,每个分子平均占有的活动空间为v0=r3,r是气体分子间的m平均距离,摩尔体积v=nav0=。

因此,要计算气体分子间的平均距离r,需要知道阿伏加德罗常数na、ρ摩尔质量m和该气体的密度ρ。

4.最近辨认出的纳米材料具备很多优越性,有著宽广的应用领域前景,棱长为1nm的立方体,可容纳液态-氢分子(其直径约为1010m)的数量最吻合于()a.102个b.103个c.106个d.109个-解析:选b把氢原子看做是小立方体,那么氢原子的体积为:v0=d3=1030m3--边长为1nm的立方体体积为:v=l3=(109)3m3=1027m3v可容纳的氢分子个数:n==103个。

江苏省新高考基地学校2022届高三下学期第三次大联考试题(3月)物理试题及答案

2022届高三基地学校第三次大联考物 理(考试时间:75分钟 满分:100分)一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分,每题只有一个选项最符合题意. 1.一个原子核X 经图中所示的一系列α、β衰变后,生成稳定的原子核Y ,则下列说法错误..的是 A.可推知X 的比结合能比Y 大 B.可推知该过程中将释放能量 C.可推知共发生了几次α衰变D.可推知共发生了几次β衰变2.泡沫铝密度小、耐高温、成形精度高,常用于表面涂装.将金属铝熔化后通入氢气,在液态铝内产生大量气泡,冷凝后就可得到带有微孔的泡沫铝(多晶体),如图所示.则 A.泡沫铝的某些物理性质具有各向异性B.液态铝与氢气泡的接触面存在表面张力,将会阻碍气泡的膨胀C.冷凝过程中,气泡收缩,外界对气体做功,气体内能增加D.充入氢气使泡沫铝分子间距离增大,分子间只存在分子斥力 3.关于用多用电表测量电学中的物理量的实验,下列操作正确的是 A.测量未知直流电源两端电压时,应先用小量程再逐渐增大到合适的量程 B.用“×100Ω”档测电阻时指针如图所示,应改用“×10Ω”档, 欧姆调零后再测C.测二极管的反向电阻时,红表笔应接二极管的负极D.使用结束时,应把选择开关置于直流电压最高档4.如图所示为一小型电风扇的电路简图,理想变压器的原、副线圈匝数比为n ,原线圈接电压为U 的交流电源,输出端接有一电阻为r 的灯泡L 和风扇电动机D ,电动机线圈电阻也为r .接通电源后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I .则 A.副线圈中的电流为2I B.副线圈两端的电压为nU C.电动机D 的输出功率为2-UI I r nD.灯泡L 的功率为U I n第2题图5101520第3题图第4题图第1题图5.如图所示,分别用1、2两种单色光研究光电效应现象,其频率γ1<γ2,改变K 极的材W 变化的关系图像可能是6.2021年4月29日,天和核心舱用火箭成功送入预定轨道,开启了中国航天的新篇章.火 箭在A 点以速度v 1进入椭圆轨道Ⅰ,之后立即关闭发动机沿轨道Ⅰ运动到B 点,此时速度 为v 2,然后在B 点点火加速,以速度v 3进入半径为r 的圆形轨道Ⅱ,如图所示,则 A.v 1>11.2km/s B.v 3>v 2> v 1C.火箭刚到B 点的加速度为23v rD.火箭从A 运动到B 的时间大于3rv7.四个点电荷位于正方形四个角上,电荷量及其附近的电场线分布如图所示.ab 、cd 分别是正方形两组对边的中垂线,O 为中垂线的交点,P 、Q 为ab 上的两点且关于O 点对称,M 点为cd 上一点,OP >OM ,N 点为Q 左下方的点.则 A .P 点的电场强度比N 点的大 B .P 点的电势比N 点的低C .OP 两点间的电势差小于OM 间的电势差D .一带正电的试探电荷在M 点的电势能比在N 点大8.静止的电梯中,静置一两端开口装有水银的U 型管,右管水银柱间封闭着一段气柱,两侧水银面高度差为h ,如图所示.现启动电梯向上加速运动,则 A.高度差h 不变B.气柱压强不变C.气柱长度增大D.气柱吸收热量第8题图-q+q+qab第7题图-q PQcON第6题图9.小球从地面以某一初速度竖直上抛,一段时间后又落回地面.若运动过程中小球所受空气阻力与其速率成正比.则小球 A.上升过程的时间大于下落过程的时间 B.上升过程减少的动能小于下落过程增加的动能 C.上升过程克服阻力做功等于下落过程克服阻力做功 D.上升过程阻力的冲量大小等于下落过程阻力的冲量大小10.某游戏装置如图所示,安装在竖直轨道AB 上的弹射器可上下移动,能射出速度大小可 调节的小弹丸.圆心为O 的圆弧槽BCD 上开有小孔P ,弹丸落到小孔时,速度只有沿OP 方向才能通过小孔,游戏成功.已知当弹射器在轨道上E 位置,使弹丸以速度v 0水平射出时,游戏成功,则下列操作中,仍能 使游戏成功的是A.弹射器在E 位置将弹丸以大于v 0的速度斜向右上射出B.弹射器在E 位置将弹丸以小于v 0的速度斜向右下射出C.升高弹射器至E 上方,弹丸以大于v 0的速度斜向右下射出D.升高弹射器至E 上方,弹丸以小于v 0的速度斜向右上射出二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须 明确写出数值和单位.11.(15分)用图甲数字化机械能守恒实验器验证机械能守恒定律.N 为内置了光电门的摆锤,通过白色轻质杆悬挂于转轴M 处,仪器上嵌有10个相同的白色圆柱体.当摆锤通过某个白色圆柱体时,光电门能测出通过该圆柱体所用的时间(即圆柱体遮光的时间).将轻杆拉至水平,由静止开始释放摆锤,记录摆锤通过①~⑩圆柱体所用的时间t 分别为t 1、t 2∙∙∙∙∙∙t 10,用左侧刻度尺测出①~⑩圆柱体与摆锤释放点间的高度差h 分别为h 1、h 2∙∙∙∙∙∙h 10.重力加速度为g .第10题图cm0 1 2 310 20乙第11题图甲(1)关于该实验,下列说法正确的是 ▲ . A.实验中还需要测出摆锤的质量m B.实验时应使左侧刻度尺处于竖直位置 C.白色圆柱体应沿圆弧等距均匀分布D.若未从静止释放摆锤将不能验证机械能守恒定律 (2)用游标卡尺测量圆柱体的直径d 如图乙,读数为 ▲ cm .(3)若有关系式 ▲ (用题中所给字母表示)成立,则可验证摆锤从②运动到⑧的过程机械能守恒.(4)实验中发现摆锤重力势能的减小量∆E p 略大于摆锤动能的增加量∆E k ,则可能的原因 是 ▲ .(5)由实验数据,通过描点作出了如图丙所示的线性图像,图像的纵坐标应为 ▲ (选填1t 、2t 或21t),根据图像说明机械能守恒的依据是 ▲ . 12.(8分)如图所示,将一支铅笔笔尖紧贴穿衣镜镜面放置,观察者估测笔尖与像之间的距离为x =0.6mm ,已知玻璃的折射率为n =1.5,光在真空中的传播速度c =3.0 108m/s . (1)求光在玻璃中传播的速度大小v ; (2)估测穿衣镜的厚度d .第11题图丙第12题图13.(8分)如图所示,固定的光滑斜面倾角为30°,斜面上宽度为2L 的矩形区域内存在垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B .一边长为L 、电阻为R 的正方形线框efgh 从距离磁场上边缘为d 处由静止开始沿斜面下滑,已知线框进、出磁场均做变速运动且gh 边进、出磁场时速度相等,重力加速度为g .求: (1)线框进入磁场过程中通过ef 边的电量q ; (2)ef 边刚穿出磁场时线框的速度v .14.(13分)如图所示,竖直放置的轻弹簧上端与小物块B 相连,下端固定在地面上,不可伸长的轻绳穿过光滑竖直固定细管,两端拴着质量分别为m 、7m 的小球A 和物块B ,拉着A 使它停在管的下端.拉起A ,使绳与竖直方向成一定夹角,给A 适当的水平速度,可使它在水平面内做圆周运动,A 做圆周运动过程中B 的位置保持不变.已知细管长l=0.8m ,A 的质量m=0.1kg ,B 距管下端口足够长,重力加速度g 取10m/s 2.弹簧始终在弹性限度内.求:(1)拉起A ,保持B 在初始位置不变,使A 以角速度15rad /s ω=做圆周运动,绳与竖直方向的夹角θ;(2)在A 从管的下端被拉起时带动B 上移,当弹簧中的弹力大小与(1)中相等时,使A 以角速度210rad /s ω=做圆周运动. ①物块B 上移的高度∆h ;②该过程中人对A 、B 系统做的功W .第14题图第13题图15.(16分)如图所示,在xOy 平面内,存在以O 为圆心、半径为R 的匀强磁场区域,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B ,P 为磁场边界与y 轴负半轴的交点.一电子源持续地沿+x 方向每秒发射初速度均相同的n 个电子,在平行于y、沿直线均匀分布且关于x 轴对称的电子流,电子质量为m ,电荷量为e .电子流进入磁场经偏转后均从P 点射出.在磁场区域的正下方有一对平行于x 轴放置的足够长的平行板金属MN ,极板N 中间开有宽度为2l 且关于y 轴对称的小孔,P 与N.N 板接地,MN 间加有正负、大小均可调的电压,穿过N 板小孔到达M 板的电子均被吸收而产生电流被导出.不计电子重力和电子间的相互作用.求: (1)电子射入磁场时的初速度大小v 0;(2)能够穿过N 板小孔的电子从进入磁场到到达小孔经历的最长时间t m ; (3)到达M 板的电子产生的电流达到饱和值时,电压U MN 的范围及电流饱和值I m .第15题图N M2022届高三基地学校第三次大联考物理参考答案与评分标准一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分,每题只有一个选项最符合题意. 1.A 2.B 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C 二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位. 11.(15分)(1)B (3分) (2)0.620(3分)(3)2282822)()()dd g h h t t -=-((3分) (4)实验中存在阻力(2分)(其他答案合理即给分) (5)21t (2分) 图像的斜率为2g 或图像的斜率为重力加速度的两倍(2分) 12.(8分)解:(1)光在玻璃中传播的速度c v n=(2分)代入数据解得 82.010m /s v =⨯ (2分)(2)笔尖的成像光路图如图所示,根据几何关系 2tan tan SO d x i γ==(1分)在略偏离垂直镜面的方向观测时tan sin γγ≈、tan sin i i ≈(1分) 根据折射定律 s i n s i n n γ= (1分)代入数据得 0.45m m 2nxd == (1分) 13.(8分)解:(1)线框进入磁场过程中产生的电动势2BL E t tφ∆==∆∆ (1分)线框中的电流 2E B LI R t R==∆(1分)通过ef 边的电量2BL q I t R=⋅∆=(1分)(2)线框的gh 边进、出磁场时速度相等,由此可知线框全部刚进入磁场和刚离开磁场时的速度均为v ,在进、出磁场过程中线框所产生的热量也相等,设为Q .线框由静止开始运动至全部刚进入磁场的过程中,根据能量守恒定律 021()sin 302mg d L mv Q +=+ (2分)线框由静止开始运动至全部刚离开磁场的过程中,根据能量守恒定律 021(3)sin 3022mg d L mv Q +=+ (2分)解得 v =(1分)说明:取其他过程分析,求解出相同结果也可得分,如:法二:设gh 边刚进入磁场时速度为v 1,ef 边进、出磁场时速度相等为v ,线框由静止开始运动至gh 边刚进入磁场过程,211sin 302mgd mv =从ef 边刚进入磁场到gh 边刚离开磁场过程,022111sin 3022mgL mv mv =-解得 v =14.(13分)解:(1)A 以角速度5.0rad/s 匀速转动时,对A 有mg T =θcos 1(1分) θωθsin sin 211l m T =(2分) 解得060=θ,12N T =(1分)(2)初始状态时,B 物块静止,受力平衡有mg F T 71=+,解得5N F =(1分)A 以角速度10rad /s 匀速转动时,对A 由牛顿第二定律有 mg T =αcos 2(1分)()222sin sin T m l h αωα=+∆(1分) 对B 有 mg F T 7 2+=(1分)解得 0.4m h ∆= ,121cos =α , 12143sin =α(1分)(3)将A 从初位置拉起使其以角速度10.0rad/s 匀速转动的过程中,B 的重力势能增加量 7 2.8J pB E mg h ∆=⋅∆=(1分)A 的重力势能增加量 ()c o s 0.7J pA E mg l l h α∆=⋅-+∆=⎡⎤⎣⎦ (1分) A 的动能增加量 ()221sin 7.15J 2kA E m l h ωα∆=+∆=⎡⎤⎣⎦ (1分)该过程中人对A 、B 系统做的功 10.65J pB pA kA W E E E =∆+∆+∆=(1分)15.(16分)解:(1)电子在磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为r ,由题意有 r =R(1分) 洛伦兹力提供向心力 2v e v B m r=(2分)解得 0e B Rv m=(1分)(2)能够穿过N 板小孔的电子,从进入磁场到到达小孔经历的最长时间的运动轨迹如答图所示,设由P 点出射刚好从小孔边缘Q 点进入小孔的电子的速度方向与-y 轴成θ角,则tan θ==,则030θ= (1分) 电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹圆弧所对应的圆心角0120α= (1分)在磁场中运动的时间1023603mt T eBαπ== (1分) 第15题答图NM由P 匀速运动到Q 的时间2022l lm t v eBR== (1分)则最长时间 12123m l mt t t R eBπ⎛⎫=+=+⎪⎝⎭ (1分)(3)在小孔边缘处与-y 轴成30°的入射电子在电场中的运动轨迹刚好与M 板相切(其逆过程为类平抛运动),到达M 板的速度M 0sin 30v v =(1分)设此时两极板间的反向电压大小为U ,根据动能定理22M 01122eU mv mv -=- (1分)解得 2238eB R U m=(1分)则到达M 板的电子产生的电流达到饱和值时,电压U MN 的范围为 22MN38eB R U m>-(1分)能射入极板小孔的电子在P 点所成速度散射角为60°,这些电子对应地起初进入 磁场的电子源宽度 y R ∆=(1分)每秒经过极板N 上的小孔到达极板M 的电子数为2N n ==(1分)则电流饱和值m 2I N en e == (1分)。

专题13选修3-3(解析版)-高三名校物理试题解析分项汇编(江苏版)(第02期).docx

高中物理学习材料江苏省物理单科卷有其特定的命题模板,无论是命题题型、考点分布、模型情景等,还是命题思路和发展趋向方面都不同于其他省市的地方卷。

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专题13 选修3-3(解析版)一、选择题。

1.(2013·广东省广州市高三一模)水压机是利用液体来传递压强的。

水压机工作时,水分子间A.只有斥力B.只有引力C.既有引力也有斥力,但分子力表现为引力D.既有引力也有斥力,但分子力表现为斥力2.【2013·广东省惠州市高三下学期模拟试题】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.用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明气体分子之间有斥力C.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动D.露珠呈球形状是由于液体表面张力的作用3.(2013·广东省湛江二中高三月考)关于热学的下列说法正确的是A.当一定质量的理想气体吸热时,其内能可能减小B.当两个分子之间的距离靠近的过程中,分子间的作用力将增大C.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。

D.物体的速度增大时,物体的内能增大。

4.【2013·广东省珠海市高三5月测试题】某压力锅的结构如图所示,盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起.假定在压力阀被顶起时,停止加热.此后对锅内气体,下列说法正确的是A.气体要吸热 B.外界要对气体做功C.气体的分子平均动能将增大 D.气体的内能将减小5.(2013·广东省汕头四中高三月考)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中错误的是A.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动C.理想气体在状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强不一定增大D.为了节约能源,应提高利用率,随着技术的进步,一定可以制造出效率为100℅的机器6.(2013·江西省红色六校高三下学期第二次联考)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.(2013·湖北省八市高三三月联考)一定质量理想气体的状态变化如图所示,则该气体A.状态b的压强大于状态c的压强 B.状态a的压强大于状态b的压强C .从状态c 到状态d ,体积减小D .从状态a 到状态c ,温度不变7.A 解析:根据理想气体状态方程C T pV =可得,C VT p =,可见,图线上各点处的压强与该点与坐标原点连线的斜率成反比,状态b 处的斜率小于c 处的斜率,说明状态b 的压强大于状态c 的压强,选项A 正确;同理,状态a 处的斜率大于b 处的斜率,说明状态b 的压强大于状态a 的压强,选项B 错误; 根据题图,从状态c 到状态d ,气体的温度降低,体积增大,选项C 错误;从状态a 到状态c ,温度升高,选项D 错误。

2024届连云港高三下学期三模物理试题+答案

2024届江苏省连云港市高三下学期三模物理试题注意事项:考生在答题前请认真阅读本注意事项1.本试卷包含选择题和非选择题两部分.考生答题全部答在答题卡上,答在本试卷上无效.全卷共16题,本次考试时间为75分钟,满分100分.2.答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案.答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置答题一律无效.3.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题:共11小题,每小题4分,计44分.每小题只有一个选项最符合题意.1.某电动汽车在充电过程中,可视为理想变压器的原线圈输入电压为220V,输入功率为6.6kw,副线圈的电流为15A,副线圈通过相关设备连接汽车电池,电池容量为33kwh。

忽略充电过程中的能量损耗,则变压器的原副线圈匝数比和电池完全充满所需要的时间分别是()A.1:2,2.2h B.2:1,5hC.2:1,2.2h D.1:2,5h2.线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴转动,产生交变电流的i t−图像如图所示,则()A.该交变电流的周期为0.5sB.该交变电流的电流有效值为2AC.0.1st=时,穿过线圈的磁通量为零D.0.2st=时,穿过线圈的磁通量变化最快−图像如图所示,由图像可知()3.一定质量的理想气体状态变化的p TA .在a →b 的过程中,气体的内能减小B .气体在a 、b 、c 三个状态的密度ρρρ>>a c bC .在b →c 的过程中,气体分子的平均动能增大D .在c →a 的过程中,气体的体积逐渐增大4.正电子发射计算机断层扫描是核医学领域较先进的临床检查影像技术,使用116C 作为原料产生正电子,其反应方程式为11110651C B e →+。

真空中存在垂直于纸面的匀强磁场,某个静止的116C 原子核在其中发生衰变,生成的硼核及正电子运动轨迹及方向如图所示,则( )A .正电子动量大于硼核动量B .空间中磁场方向垂直纸面向外C .半径较大的轨迹是正电子轨迹D .正电子运动周期大于硼核周期5.2024年4月25日20时59分发射神舟十八号载人飞船,神舟十八号飞行乘组由航天员叶光富、李聪、李广苏组成,执行此次发射任务的长征二号F 遥十八火箭即将加注推进剂。

人教版江苏专用高中物理选择性必修第三册模块综合测评含答案

模块综合测评一、单项选择题1.下列说法正确的是()A.14 6C的半衰期会随着周围环境温度的变化而改变B.爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说C.处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子D.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了光子说C[元素的半衰期由原子核内部因素决定,与外界温度无关,故A错误;爱因斯坦为解释光电效应提出了光子说,故B错误;处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子,故C正确;普朗克为了解释黑体辐射,提出了能量子假说,故D错误。

]2.根据玻尔理论,下列说法正确的是()A.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量B.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,电势能的减少量等于动能的增加量C.氢原子可以吸收小于氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大D.电子没有确定轨道,只存在电子云A[根据玻尔理论中的定态假设可知,原子处于定态时,不向外辐射能量,A正确;氢原子发生跃迁辐射光子,减少的电势能一部分转化为电子的动能,另一部分转化为光子能量辐射出去,B错误;氢原子只能吸收等于能级差的能量的光子,轨道半径也是一系列不连续的特定值,C、D错误。

]3.下列四幅图的有关说法中正确的是()A BC DA.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的B.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小的空间范围C.光电效应实验说明了光具有波动性D.射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷B[根据玻尔理论可以知道,电子绕原子核运动过程中是沿着特定轨道半径运动的,A错误;根据卢瑟福的α粒子散射实验现象,可以知道B正确;光电效应表明了光具有粒子性,C错误;根据左手定则可以判断射线甲带负电,D 错误。

]4.根据玻尔原子结构理论,氦离子(He+)的能级图如图所示。

当某个He+处在n=4的激发态时,由于跃迁所释放的光子最多有()A.1B.2个C.3个D.6个C[本题研究是某个He+,若从n=4到n=1能级跃迁,则只放出一个光子;若从n=4能级跃迁到n=2能级,可以从n=2能级跃迁到n=1能级,则有2个光子放出;同理,若从n=4能级先跃迁到n=3能级,则还可从n=3能级向n=2能级跃迁,也可从n=2能级向n=1能级跃迁,则放出3个光子,C 正确。

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