高考物理二轮复习专题练习卷----热学(解析版)

2020年高考物理二轮复习专题练习卷----热学一选择题1.对于实际的气体,下列说法正确的是A.气体的内能包括气体分子的重力势能B.气体的内能包括气体分子之间相互作用的势能C.气体的内能包括气体整体运动的动能D.气体的体积变化时,其内能可能不变E.气体的内能包括气体分子热运动的动能解析气体的内能是指所有气体分子热运动的动能和相互作用的势能之和,不包括分子的重力势能和气体整体运动的动能,选项A、C错误,B、E正确;气体体积变化时,其分子势能可能增加、可能减小,而分子的动能可能增加、可能减小,其内能可能不变,选项D 正确。

答案BDE2.如图所示,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。

现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸。

待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积。

假设整个系统不漏气。

下列说法正确的是A.气体自发扩散前后内能相同B.气体在被压缩的过程中内能增大C.在自发扩散过程中,气体对外界做功D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变解析由于隔板右侧是真空,隔板抽开后,气体自发扩散至整个汽缸,并不做功也没有热量交换,所以自发扩散前后内能相同,故选项A正确,选项C错误;气体被压缩过程中,外界对气体做功,没有热量交换,根据ΔU=W+Q,气体的内能增大,故选项B、D正确;气体被压缩过程中,温度升高,分子平均动能增大,故选项E错误。

答案ABD3.下列说法中正确的是A.石墨和金刚石是晶体,玻璃和木炭是非晶体B.同种元素形成的晶体只能有一种排列规律C.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的D.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点E.晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的解析根据晶体和非晶体的特性和分类知A项正确;同种元素原子可以按不同结构排列,即具有不同的空间点阵,物理性质则不同,如石墨和金刚石,B项错误;晶体的分子(或原子、离子)排列规则,构成空间点阵,非晶体的分子(或原子、离子)排列不规则,C项正确;由于物质内部原子排列的明显差异,导致了晶体与非晶体物理化学性质的巨大差别,晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,D项正确;单晶体的物理性质是各向异性的,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性的,故E项错误。

答案ACD4.关于固体、液体和气体,下列说法正确的是A.固体可以分为晶体和非晶体两类,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状B.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性C.在围绕地球运行的“天宫一号”中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果D.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近同一温度时水的饱和汽压E.大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但分子的速率按“中间少,两头多”的规律分布解析非晶体与多晶体没有规则的几何形状,选项A正确;液晶既有单晶体的特性(各向异性)又有液体的流动性,选项B错误;在完全失重时,由于表面张力作用,水滴呈球形,选项C正确;空气相对湿度越大,空气中的水蒸气越接近饱和状态,选项D正确;分子速率分布规律是“中间多,两头少”,选项E错误。

答案ACD5.一定质量的理想气体从状态a开始,经历ab、bc、ca三个过程回到原状态,其V-T 图象如图所示。

下列判断正确的是A.ab过程中气体一定放热B.ab过程中气体对外界做功C.bc过程中气体内能保持不变D.bc过程中气体一定吸热E.ca过程中容器壁单位面积受到气体分子的撞击力一定减小解析根据图象可知,过程ab中气体的温度不变,内能不变,体积减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律ΔU=W+Q,知Q<0,气体一定放热,故A项正确,B项错误;过程bc中气体体积不变,不做功;温度升高,内能增加,根据热力学第一定律ΔU=W +Q,知Q>0,气体一定从外界吸收热量,故C项错误,D项正确;ca过程中,温度降低,分子热运动的平均动能减小;体积增大,而分子数密度减小,故气体分子对器壁单位面积上的平均作用力减小,故E项正确。

答案ADE6.下列说法中正确的是A.如图甲所示为热机工作能流分配图,如果在理想情况下没有任何漏气、摩擦、不必要的散热损失,热机的效率会达到100%B.如图乙所示为分子间的引力和斥力随分子间距离变化的关系图,若两分子间距从r0开始逐渐增大,则分子力先变大后变小,分子势能逐渐变大C.如图丙所示为某理想气体分子速率分布图象,由图可知与0 ℃相比,100 ℃时速率大的分子所占比例较多D.在某样品薄片上均匀涂上一层石蜡,然后用灼热的金属尖接触样品的背面,结果得到如图丁所示石蜡熔化的图样,则该样品一定为非晶体E.如图戊所示,透明塑料瓶内有少量水,水上方有水蒸气。

用橡胶皮塞把瓶口塞住,向瓶内打气,当瓶塞跳出时,瓶内会出现“白雾”,这是由于气体膨胀对外做功温度降低造成的解析根据热力学第二定律可知,如果没有漏气、没有摩擦,也没有机体热量的损失,热机的效率也不可以达到100%,故A项错误;如图乙所示为分子间的引力和斥力随分子间距离变化的关系图,若两分子间距从r0开始逐渐增大,则分子力先变大后变小,由于分子力做负功,分子势能逐渐变大,故B项正确;如图丙所示为某理想气体分子速率分布图象,由图可知与0 ℃相比,100 ℃时速率大的分子所占比例较多,故C项正确;在某样品薄片上均匀涂上一层石蜡,然后用灼热的金属尖接触样品的背面,由图可知,该样品具有各向同性,则该样品可以是非晶体和多晶体,故D项错误;如图戊所示,透明塑料瓶内有少量水,水上方有水蒸气。

用橡胶皮塞把瓶口塞住,向瓶内打气,当瓶塞跳出时,瓶内会出现“白雾”,这是由于气体膨胀对外做功温度降低造成的,故E项正确。

答案BCE7.下列说法正确的是________。

A.物体的温度越高,分子的平均动能就越大B.气体从外界吸收热量,气体的内能一定增加C.第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,但内能却不能全部转化为机械能D.可以从单一热源吸收热量,使之完全变成功E.热量可以自发地从高温物体传到低温物体,但不能自发地从低温物体传到高温物体解析温度是分子平均动能的标志,所以温度越高,分子的平均动能就越大,A正确;由热力学第一定律ΔU=W+Q可知,气体内能的变化不仅仅取决于吸收还是放出热量,还取决于气体对外界做功还是外界对气体做功,故B错误;热力学第二定律表明,第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,但如果引起了其他变化,内能也可以全部转化为机械能,C错误;从单一热源吸收热量使之完全变成功而不引起其他变化,是不可能的,但如果引起了其他变化,则是可能的,故D正确;热量可以自发地从高温物体传到低温物体,但不能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。

答案ADE8.下列说法正确的是________。

A.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力B.热力学系统在吸热的同时没有对外做功,其内能一定增加C.用显微镜观察到的布朗运动就是液体分子的无规则运动D.已知阿伏加德罗常数、某气体的摩尔质量和密度,可估算该种气体分子体积的大小E.气体向真空的自由扩散是不可逆的解析液体的表面张力是分子之间的相互作用力,与是否失重无关,故选项A正确;系统没有对外做功,即W=0,系统吸热,Q>0,由热力学第一定律知,系统的内能一定增加,故选项B正确;布朗运动是悬浮微粒的运动,不是液体分子的运动,故选项C错误;已知阿伏加德罗常数、某气体的摩尔质量和密度,可估算该种气体分子平均占有的空间体积,不是分子本身的体积,故选项D错误;气体向真空的自由扩散是不可逆的,故选项E正确。

答案ABE9.下列说法中正确的是________。

A.物体温度不变,内能一定不变B.热力学第一定律指出内能可以与其他形式的能相互转化,热力学第二定律指出内能不可能完全转化为机械能,故二者是相互矛盾的C.热力学第一定律实际上就是内能与其他能量发生转化时的能量守恒定律D.大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强E.对于一定质量的理想气体,温度不变,压强增大时,气体的体积一定减小解析物体温度不变,物体的内能有可能改变,比如单晶体在熔化过程中吸收热量,但温度不变,A错误;热力学第一定律是能量守恒定律在热现象中的体现,热力学第二定律则指出了能量转化的方向性,二者并不矛盾,B错误;能量守恒定律告诉我们,各种形式的能都可以相互转化,所以热力学第一定律实际上就是内能与其他能量发生转化时能量守恒定律的具体体现,C正确;根据气体压强产生的原因知,气体的压强就是大量气体分子对容器壁的持续性作用形成的,D正确;由理想气体状态方程知,对于一定质量的理想气体,温度不变,压强增大时,气体体积一定减小,E正确。

答案CDE10.下列说法中正确的是________。

A.物体从外界吸热,其内能不一定增大B.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点C.温度相同的氢气和氧气,它们分子的平均速率不相同D.用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数可以估算气体分子的体积E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大解析根据热力学第一定律公式ΔU=Q+W,物体从外界吸收热量,其内能不一定增加,A正确;液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,B错误;温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均动能相同,由于氢气分子和氧气分子的质量不相同,则它们分子的平均速率不相同,C正确;摩尔体积除以阿伏加德罗常数算出的是气体分子占据的空间,气体分子间的空隙很大,所以气体分子占据的空间不等于气体分子的体积,D错误;当分子力表现为斥力时,分子间距离减小,分子力做负功,分子力和分子势能随分子间距离的减小而增大,E正确。

答案ACE二非选择题11.A 、B 是体积相同的汽缸,B 内有一导热的、可在汽缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞C 、D 为不导热的阀门。

起初,阀门关闭,A 内装有压强p 1=2.0×105 Pa 温度T 1=300 K 的氮气。

B 内装有压强p 2=1.0×105 Pa ,温度T 2=600 K 的氧气。

打开阀门D ,活塞C 向右移动,最后达到平衡,以V 1和V 2分别表示平衡后氮气和氧气的体积,则V 1℃V 2等于多少?(假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接汽缸的管道体积可忽略)解析 对于A 容器中的氮气初状态:压强p 1′=2.0×105 Pa ,体积V 1′=V ,温度T 1′=300 K末状态:压强p 1,体积V 1,温度T 1=T根据理想气体的状态方程可得p 1′V 1′T 1′=p 1V 1T 1对于B 容器中的氧气,初状态:压强p 2′=1.0×105 Pa ,体积V 2′=V ,温度T 2=600 K末状态:压强p 2,体积V 2,温度T 2=T由气态方程可知:p 2′V 2′T 2′=p 2V 2T 2根据活塞受力平衡可得:p 1=p 2联立以上各式解得:V 1V 2=4。

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专题12 热学【练】【解析版】-2023-2024年高考物理二轮复习讲练测(新教材新高考)

专题12 热学【练】【解析版】-2023-2024年高考物理二轮复习讲练测(新教材新高考)

第五部分热学、振动和波动、光学及原子物理专题12 热学【练】一.练经典试题1.[2022·天津市河西区质量调查(二)]已知水的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为N A。

若用m0表示一个水分子的质量,用V0表示一个水分子的体积,下列表达式中正确的是()A.m0=MN A B.m0=N AM C.V0=MN Aρ D.V0=ρN AM【答案】A【解析】一个分子的质量等于摩尔质量除以阿伏加德罗常数,则有m0=MN A,故A正确,B错误;由于水分子间隙小,所以水分子的体积等于摩尔体积除以阿伏加德罗常数,则有V0=MρN A,故C、D错误。

2.(2022·山东威海市下学期模拟考试)下列说法正确的是()A.扩散运动是由微粒和水分子发生化学反应引起的B.水流速度越大,水分子的热运动越剧烈C.某时刻某一气体分子向左运动,则下一时刻它一定向右运动D.0 ℃和100 ℃氧气分子的速率都呈现“中间多、两头少”的分布规律【答案】D【解析】扩散运动是物理现象,没有发生化学反应,选项A错误;水流速度是宏观物理量,水分子的运动速率是微观物理量,它们没有必然的联系,所以分子热运动剧烈程度和流水速度无关,选项B错误;分子运动是杂乱无章的,无法判断分子下一刻的运动方向,选项C错误;0 ℃和100 ℃氧气分子的速率都呈现“中间多、两头少”的分布规律,选项D正确。

3.(2022·海南省新高考3月线上诊断)下列说法正确的是()A.物体的温度越高,其分子平均动能越小B.气体对容器壁的压强是大量气体分子对器壁的碰撞引起的C.只有气体才能产生扩散现象D.布朗运动是固体颗粒的分子无规则运动【答案】B【解析】温度是分子平均动能的标志,物体的温度越高,分子的平均动能越大,故A错误;气体对容器壁的压强是大量气体分子对器壁的碰撞产生持续均匀的压力而产生的,故B正确;固体、液体、气体都有扩散现象,是分子热运动的表现,故C错误;布朗运动是由于液体分子频繁碰撞微粒导致微粒的无规则的运动,故D错误。

2021届物理新高考二轮复习 热学 作业(4) 含解析

2021届物理新高考二轮复习 热学 作业(4) 含解析

2021届新高考物理二轮复习热学精炼(4)1.在新冠肺炎疫情防控期间,测量体温成为重要的防疫措施之一.医学上常用的水银体温计可以在家庭中使用,红外测温枪在居民区、办公楼、商场等公共场所广泛应用.某同学查阅资料,获得以下信息:自然界中任何高于绝对零度的物体都在随时随地向外辐射能量.单位时间内,物体表面单位面积上所发射的总辐射能叫辐射功率,辐射功率与该物体的温度有确定的关系,非接触式温度测量是测量辐射功率的大小,并由此得到一个与该物体温度成一定关系的信号.红外测温枪是能够测量物体辐射功率大小并转化为物体温度的仪器.根据以上信息和学过的知识,他作出如下判断,其中正确的是( )A.水银体温计可以用来测量沸水的温度B.水银体温计离开人体后,水银迅速流回水银泡C.红外测温枪向人体发射红外线,从而测量人体温度D.红外测温枪测量人体温度时,离人体越远,显示温度越低2.二氧化碳是导致“温室效应”的主要原因之一,人类在采取节能减排措施的同时,也在研究控制温室气体的新方法,目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术.在某次实验中,将一定质量的二氧化碳气体封闭在一个可以自由压缩的导热容器中,将容器缓慢移到海水中某处,气体体积减小为原来的一半,温度逐渐降低.此过程中( )A.封闭的二氧化碳气体对外界做正功B.封闭的二氧化碳气体压强一定增大C.封闭的二氧化碳气体分子的平均动能增大D.封闭的二氧化碳气体一定从外界吸收热量3.关于气体内能的变化,以下说法正确的是( )A.气体放出热量,内能一定减少B.气体对外做功,内能一定减少C.气体放出热量,同时对外做功,内能可能不变D.气体吸收热量,同时对外做功,内能可能不变4.如图所示,绝热的汽缸被一个绝热的活塞分成左、右两部分,活塞质量不计,活塞用销钉锁住,活塞与汽缸之间没有摩擦,汽缸左边装有一定质量的理想气体,右边为真空,现在拔去销钉,抽去活塞,让气体向右边的真空做绝热自由膨胀,下列说法正确的是( )A.气体在向真空膨胀的过程中对外做功,气体内能减少B.气体在向真空膨胀的过程中,分子平均动能变小C.气体在向真空膨胀的过程中,系统的熵不可能增加D.若无外界的干预,气体分子不可能自发地退回到左边,使右边重新成为真空5.如图所示,a b c、、为一定质量的理想气体变化过程中的三个不同状态,下列说法正确的是( )A.a b c、、三个状态的压强相等B.从a到c气体的内能减小C.从a到b气体吸收热量D.从a到b与从b到c气体对外界做功的数值相等6.下列说法正确的是()A.石墨和金刚石都是晶体,都是由碳元素组成的单质,但它们的原子排列方式不同B.晶体和非晶体在熔化过程中都吸收热量,温度不变C.液晶的光学性质随温度的变化而变化D.液晶的分子排列会因所加电压的变化而变化,由此引起光学性质的改变7.玻璃器皿的制造过程中玻璃液的形成是重要环节,当温度达到1 200 ℃时,大量的气泡分布在玻璃液中,经过一系列工艺后获得澄淸的玻璃液,之后可以通过降温到合适温度,然后选择合适大小的玻璃液进行吹泡(即往玻璃液中吹气)制造玻璃器皿,下列与玻璃有关的物理学问题的说法正确的是( )A.因为分子间存在着斥力,所以破碎的玻璃不能简单地拼接在一起B.玻璃从开始熔化到形成玻璃液的过程中,温度不固定C.玻璃内部的原子是无序分布的,具有各向异性的特点D.使1 200 ℃的玻璃液继续升温,可能使其中的气泡减少8.如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e,对此气体,下列说法正确的是()A.过程①中气体的压强逐渐减小B.过程②中气体对外界做正功C.过程④中气体从外界吸收了热量D.状态c d、的内能相等9.如图所示,导热性能良好的气缸内用活塞封闭一定质量的理想气体,气缸固定不动,外界温度恒定。

人教版高中物理第二轮复习第十四专题《热学》测试题(word解析版)

人教版高中物理第二轮复习第十四专题《热学》测试题(word解析版)

第十四专题《热学》测试题一、单选题(共4小题)1.下列说法正确的是()A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加B.物体对外界做功,其内能一定减少C.气体温度升高时,每个分子运动速率都会增大D.电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递2.以下说法正确的是()A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小3.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4.下列说法正确的是()A.布朗运动反映了微粒中分子运动的不规则性B.分子间距离增大时,分子间引力增大,斥力减小C.扩散现象说明分子间存在斥力D.一定质量的理想气体对外做功800J,同时吸收300J热量,则这气体温度降低,内能减小二、实验题(共1小题)5.(1) 下列说法中正确的是_________(填选项前的字母)A.布朗通过实验观察到了水分子做永不停息的无规则运动B.麦克斯韦提出了气体分子速率分布的规律,即“中间多,两头少,,C.开尔文认为绝对零度是可以达到的D.克劳修斯提出了热力学第二定律,并造出了第二类永动机(2) 被压瘪但尚未破裂的乒乓球放在热水里泡一会儿,就会重新鼓起来。

这一过程乒乓球内的气体( )A.吸热,对外做功,内能不变B.吸热,对外做功,内能增加C.温度升高,体积增大,压强不变D.压强增大,单位体积分子数增大三、计算题(共2小题)6.(1)下列说法正确的是:( )A.单晶体和多晶体在物理性质上均表现为各向异性B.墨水滴入水中出现扩散现象,这是分子无规则运动的结果C.不可能从单一热源吸收热量全部用来做功D.缝衣针漂浮在水面上是表面张力作用的结果(2)如图所示,有一光滑的导热性能良好的活塞C将容器分成A,B两室,A室体积为V0,B室的体积是A室的两倍,A,B两室分别放有一定质量的理想气体。

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物理大二轮复习试题物1(2014大纲全国,16,6分)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[答案] 1BD[解析] 1对一定量的稀薄气体,压强变大,温度不一定升高,因此分子热运动不一定变得剧烈,A项错误;在保持压强不变时,如果气体体积变大则温度升高,分子热运动变得剧烈,选项B正确;在压强变大或变小时气体的体积可能变大,也可能变小或不变,因此选项错D对。

2(2014福建,17,6分)用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图10所示,充气袋四周被挤压时,假设袋内气体与外界无热交换,则袋内气体( )图10A体积减小,内能增大B体积减小,压强减小对外界做负功,内能增大D对外界做正功,压强减小[答案] 2A[解析] 2袋内气体与外界无热交换即Q=0,袋四周被挤压时,体积V减小,外界对气体做正功,根据热力第一定律ΔU=W+Q,气体内能增大,则温度升高,由=常知压强增大,选项A、正确,B、D错误。

3(2014北京,13,6分)下列说法中正确的是( )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[答案] 3B[解析] 3温度是物体分子平均动能的标志,温度升高则其分子平均动能增大,反之,则其分子平均动能减小,故A错误B正确。

物体的内能是物体内所有分子动能和分子势能的总和,宏观上取决于物体的温度、体积和质量,故、D错误。

4(桂林中2014届三年级2月月考)一定质量的想气体,从某一状态开始,分别经过以下两个过程使体积膨胀为原的两倍:过程一,等温膨胀;过程二,等压膨胀。

则:A.过程一中,气体的压强减小B.过程二中,单位体积气体的分子减少,气体分子的平均动能增加.过程一中,气体对外做功,内能减少D.过程二中,气体吸收热量,内能增加[答案] 417.ABD[解析] 4过程一,等温膨胀,V增大,T不变,根据可知P减小,故A正确;过程二中,体积增大,则单位体积气体的分子减少,压强不变,根据可知T增大,则气体分子的平均动能增加,B 正确;过程一中,气体对外做功,但T不变则内能不变,错误;过程二中,体积增大,则气体对外做功,而T增大,可知内能增加,由热力第一定律知气体吸收热量,故D正确。

高考物理二轮复习 专题七 选考部分 第13讲 热学练习(含解析)-人教版高三全册物理试题

高考物理二轮复习 专题七 选考部分 第13讲 热学练习(含解析)-人教版高三全册物理试题

热学1.(1)(多项选择)如下说法中正确的答案是( )A.给车胎打气,越压越吃力,是由于分子间存在斥力B.液体外表张力与浸润现象都是分子力作用的表现C.悬浮在水中花粉颗粒的布朗运动反映了花粉中分子做无规如此的热运动D.干湿泡温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远E.液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性(2)如下列图,U形玻璃细管竖直放置,水平细管与U形玻璃细管底部相连通,各局部细管内径一样.U形管左管上端封有长20 cm的理想气体B,右管上端开口并与大气相通,此时U形玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U形玻璃管底部距离为25 cm.水平细管内用小活塞封有长度为10 cm的理想气体A.外界大气压强为75 cmHg,忽略环境温度的变化.现将活塞缓慢向左拉动,使气体B的气柱长度为25 cm,求:①左右管中水银面的高度差是多大?②理想气体A的气柱长度为多少?解析:(1)给车胎打气,越压越吃力,是由于车胎内气体压强不断增大,选项A错误;液体外表张力是由于液体外表层分子比液体内局部子间稀疏,分子间表现为引力,浸润现象是由于附着层里的分子比液体内局部子密,分子表现为斥力,故液体外表张力与浸润现象都是分子力作用的表现,选项B正确;悬浮在水中花粉颗粒的布朗运动反映了水分子做无规如此的热运动,选项C错误;干湿泡温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远,选项D正确;液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,选项E正确.(2)①活塞缓慢向左拉动的过程中,气体B做等温变化,如此p B1V B1=p B2V B2即75 cmHg×20S=p B2×25S(设S为玻璃管横截面积)解得p B2=60 cmHg左右管中水银面的高度差Δh=(75-60)cm=15 cm②活塞被缓慢地向左拉动的过程中,气体A做等温变化p A1=(75+25)cmHg=100 cmHgp A2=(75+5)cmHg=80 cmHgp A1V A1=p A2V A2100×10S=80×L A2SL A2=12.5 cm答案:(1)BDE (2)①15 cm②12.5 cm2.(1)(多项选择)如下说法中正确的答案是( )A.当分子间距r>r0时(r=r0时分子力为零),分子间的引力随着分子间距的增大而减小,分子间的斥力随着分子间距的增大而减小,分子力表现为引力B.第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律C.一定质量的理想气体等压膨胀过程中的内能不变D.大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大E.一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的(2)如下列图,劲度系数为k=100 N/m的轻质弹簧与完全一样的导热活塞A、B不拴接,一定质量的理想气体被活塞A、B分成两个局部封闭在可导热的汽缸内.活塞A、B之间的距离与B到汽缸底部的距离均为l=1.2 m,初始时刻,气体Ⅰ与外界大气压强一样,温度为T1=300 K,将环境温度缓慢升高至T2=440 K,系统再次达到稳定,A已经与弹簧别离,活塞A、B的质量均为m=1.0 kg.横截面积为S=10 cm2;外界大气压强恒为p0=1.0×105Pa.不计活塞与汽缸之间的摩擦且密封良好,g取10 m/s2,求活塞A相对初始时刻上升的高度.解析:(1)当分子间距r>r0时,分子间的引力和斥力都随着分子间距的增大而减小,而且斥力减小更快,所以分子力表现为引力,故A正确;第一类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律,而第二类永动机研制失败的原因并不是违背了能量守恒定律,而是违背了热力学第二定律,故B错误;一定质量的理想气体等压膨胀,体积变大,温度升高,内能增大,故C错误;相对湿度为水蒸气的实际压强与一样温度水蒸气的饱和汽压的比值的百分数,大气中相对湿度越大,水蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大,故D正确;一定质量的单晶体在熔化过程中温度不变,分子的平均动能不变,所吸收的热量全部用来增大分子势能,故E正确.(2)对气体Ⅰ,初态:T1=300 K,p1=1.0×105 Pa,V1=lS;末态:T2=440 K,p2=p0+mgS=1.1×105 Pa,V2=l′S根据理想气体状态方程:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2解得末态气体Ⅰ的长度为l ′=1.6 m.对气体Ⅱ,初态:T 3=300 K ,p 3=p 0+2mg S=1.2×105 Pa ,V 3=lS ; 末态:T 4=440 K ,p 4=p 2+mg S=1.2×105 Pa ,V 4=l ″S 根据理想气体状态方程:p 3V 3T 3=p 4V 4T 4解得末态气体Ⅱ的长度为l ″=1.76 m.故活塞A 上升的高度为Δh =(l ′-l )+(l ″-l )=(1.6 m -1.2 m)+(1.76 m -1.2 m)=0.96 m.答案:(1)ADE (2)0.96 m3.(1)(多项选择)如下说法正确的答案是( )A .液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性B .当两薄玻璃板间加有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于水膜具有外表张力的缘故C .当环境的相对湿度为1时,如此干湿泡湿度计的两个温度计读数一定一样D .用油膜法测出油酸分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,还需要知道油酸的密度和油酸的摩尔质量E .PM 2.5是指环境空气中直径小于等于2.5 μm 的颗粒物.温度越高,PM 2.5的运动就会越激烈,所以PM 2.5的运动属于分子热运动(2)如下列图,一绝热汽缸固定在倾角为30°的固定斜面上,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m ,横截面积为S .初始时,气体的温度为T 0,活塞与汽缸底部相距为L .通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q 时,活塞上升到与汽缸底部相距2L 处,大气压强为p 0,重力加速度为g ,不计活塞与汽缸壁之间的摩擦.求:①此时气体的温度;②加热过程中气体内能的增加量.解析:(1)液晶既具有液体的流动性,同时又具有晶体的各向异性,故A 正确; 中间有一层水膜的薄玻璃板,沿垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,是由于大气压强的缘故,故B 错误; 当环境的相对湿度为1时,湿泡温度计停止蒸发,如此干湿泡湿度计的两个温度计读数一定一样,故C 正确;在直径的情况下要测定阿伏加德罗常数,还需要知道油滴的摩尔体积,假设知道油酸的密度和油酸的摩尔质量,如此可求得阿伏加德罗常数,如此D 正确;PM 2.5是指环境空气中直径小于等于2.5 μm 的颗粒物,不是分子,故E 错误.(2)①设加热后的温度为T ,此时气体体积V =2LS初始时体积V 0=LS ,由等压变化有:V 0T 0=V T解得T =2T 0.②由题意得,封闭气体压强为p =p 0+mg sin 30°S =p 0+mg 2S该过程气体对外界做功W =pSL =⎝⎛⎭⎪⎫p 0+mg 2S SL 气体内能的增加量ΔU =-W +Q =Q -⎝⎛⎭⎪⎫p 0+mg 2S SL . 答案:(1)ACD (2)①2T 0②Q -⎝⎛⎭⎪⎫p 0+mg 2S SL 4.(1)(多项选择)如下说法正确的答案是( )A .具有各向异性的固体一定是晶体B .悬浮在液体中的小颗粒越大,布朗运动越剧烈C .露珠呈球状是由于液体外表张力的作用D .两个分子间的引力或斥力均随分子间距的增大而减小,但斥力比引力减小得更快E .把两块纯净的铅压紧,它们会“粘〞在一起,说明分子间只存在分子引力(2)如下列图,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,活塞与物块的总重量G =30 N ,活塞的横截面积S =3×10-3 m 2.活塞静止时,缸内气体温度t 1=27 ℃,体积V 1=3×10-3 m 3.外界的大气压强恒为p 0=1×105 Pa.缸内有一个电阻丝,电阻丝的电阻值恒为R =5 Ω,电源电动势E =18 V 、内阻r =1 Ω.闭合开关20 s 后,活塞缓慢下降高度h =0.1 m ,求:①20 s 内气体内能的变化量;②20 s 末缸内气体的温度.解析:(1)具有各向异性的固体一定是晶体,选项A 正确;悬浮在液体中的小颗粒越大,液体分子对其碰撞的平衡性越大,布朗运动越不明显,选项B 错误;露珠呈球状是由于液体外表分子较内部稀疏,从而形成了外表张力的原因,选项C 正确;分子间的引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,不过斥力减小得快,引力减小得慢,选项D 正确;把两块纯净的铅压紧,它们会“粘〞在一起,说明这个区域分子间的引力大于分子间的斥力而表现为引力,不能说明分子间只存在引力,选项E 错误.(2)①设缸内气体初态压强为p 1,对活塞由平衡条件有p 0S =G +p 1S在电热丝对气体加热20 s 的过程中,气体对外界做的功为W =p 1Sh电阻丝产生的热量为Q =I 2Rt ,其中I =E R +r 根据热力学第一定律有ΔU =Q -W解得ΔU =873 J ,即气体的内能增加了873 J.②气体做等压膨胀,由盖—吕萨克定律有V 1T 1=V 1+Sh T 2解得T 2=330 K ,即缸内气体的温度是57 ℃或330 K.答案:(1)ACD (2)①873 J ②57 ℃或330 K5.(1)(多项选择)关于物体的内能,如下说法正确的答案是( )A .橡皮筋被拉伸时,分子间势能增加B .物体内部所有分子动能的总和叫做物体的内能C .一定质量的0 ℃的冰融化为0 ℃的水时,分子势能增加D .一定质量的理想气体放出热量,它的内能可能增加E .通电时电阻发热,它的内能增加是通过“热传递〞方式实现的(2)如下列图,两端开口、粗细均匀的足够长U 形玻璃管插在容积很大的水银槽中,管的上部有一定长度的水银,两段气体柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启阀门A ,当各水银液面稳定时,位置如下列图,此时两段气体柱的温度均为300 K .h 1=5 cm ,h 2=10 cm ,右侧气体柱长度L 1=60 cm ,大气压p 0=75 cmHg ,重力加速度为g ,水银密度为ρ,求:①左侧竖直管内气体柱的长度L 2;②关闭阀门A ,当右侧竖直管内的气体柱长度L 1′=68 cm 时(管内气体未溢出),气体温度为多少?解析:(1)橡皮筋被拉伸时,分子力做负功,分子间势能增加,故A 正确.物体的内能包括分子动能和分子势能,物体内部所有分子动能的总和只是内能的一局部,故B 错误.一定质量的0 ℃的冰融化为0 ℃的水时需要吸热,而此时分子平均动能不变,分子动能不变,故分子势能增加,故C 正确.一定质量的理想气体放出热量,如果同时有外界对它做功,且做功的量大于它放出的热量,它的内能就会增加,故D 正确.通电时电阻发热,它的内能增加是通过电流做功的方式实现的,故E 错误.(2)①设右侧竖直管内气体压强为p 1,左侧竖直管内气体压强为p 2,左侧竖直管内气体柱下端与水银槽面的高度差为h 3,如此有p 1=p 0+ρgh 2=85 cmHg ①p 2=p 1-ρgh 1=80 cmHg ②p 2=p 0+ρgh 3③联立①②③得h 3=5 cm如此L 2=L 1-h 2+h 1+h 3=60 cm.②设U 形管横截面积为S ,对右侧竖直管中气体柱有初态:p 1=85 cmHg ,V 1=L 1S =60 cm×S ,T 1=300 K末态:p 1′=p 0+ρg (L 1′-L 1+h 2)=93 cmHg ,V 1′=L 1′S =68 cm×S ,设此时温度为T 1′根据理想气体状态方程有p 1V 1T 1=p 1′V 1′T 1′解得T 1′=372 K.答案:(1)ACD (2)①60 cm ②372 K。

高考物理二轮复习:专题训17热学(含解析)

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热 学(限时45分钟)综合题(每小题15分,共90分)1.(1)如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连细管中会封闭一定质量空气(可视为理想气体),通过压力传感器感知管中空气压力,从而控制进水量.试分析下列问题:(1)洗衣机进水时,洗衣缸内水位缓慢升高,设细管内空气温度不变,则关于封闭空气,下列说法正确是______.(填正确答案标号)A .气体分子热运动加剧B .气体分子平均动能增大C .空气体积变小,压强变大D .空气内能保持不变E .空气对外放出热量(2)若进水前细管内空气体积为V 0,压强为p 0,当洗衣缸内水位缓慢升高(假设细管内空气温度不变),被封闭空气压强变为αp 0(α>1)时,计算细管内进水量.答案:(1)CDE (2)α-1αV 0 解析:(1)空气温度不变,所以气体分子热运动剧烈程度不变,气体分子平均动能不变,由于空气可视为理想气体,所以空气内能不变,选项A.B 错误,D 正确;空气温度不变,体积变小,由玻意耳定律可知,空气压强变大,选项C 正确;空气体积变小,外界对空气做功,而空气内能不变,根据热力学第一定律可知,空气对外放出热量,选项E 正确.(2)设细管内进水量为V ,则由玻意耳定律得:p 0V 0=αp 0(V 0-V )解得V =α-1αV 0. 2.(1)关于扩散现象,下列说法正确是________.(填正确答案标号)A .温度越高,扩散进行得越快B .扩散现象是不同物质间一种化学反应C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生D.扩散现象在气体.液体和固体中都能发生E.液体中扩散现象是由于液体对流形成(2)如图,一粗细均匀U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上端与大气相通,下端开口处开关K关闭;A侧空气柱长度l=10.0 cm,B侧水银面比A侧高h=3.0 cm.现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧水银面高度差为h1=10.0 cm 时将开关K关闭.已知大气压强p0=75.0 cmHg.①求放出部分水银后A侧空气柱长度;②此后再向B侧注入水银,使A.B两侧水银面达到同一高度,求注入水银在管内长度.答案:(1)ACD (2)①12.0 cm ②13.2 cm解析:(1)扩散现象与温度有关,温度越高,扩散进行得越快,选项A正确.扩散现象是由于分子无规则运动引起,不是一种化学反应,选项B.E错误,C正确.扩散现象在气体.液体和固体中都能发生,选项D正确.(2)①以cmHg为压强单位.设A侧空气柱长度l=10.0 cm 时压强为p;当两侧水银面高度差为h1=10.0 cm 时,空气柱长度为l1,压强为p1.由玻意耳定律得pl=p1l1①由力学平衡条件得p=p0+h②打开开关K放出水银过程中,B侧水银面处压强始终为p0,而A侧水银面处压强随空气柱长度增加逐渐减小,B.A两侧水银面高度差也随之减小,直至B侧水银面低于A侧水银面h1为止.由力学平衡条件有p1=p0-h1③联立①②③式,并代入题给数据得l1=12.0 cm.④②当A.B两侧水银面达到同一高度时,设A侧空气柱长度为l2,压强为p2.由玻意耳定律得pl=p2l2⑤由力学平衡条件有p2=p0⑥联立②⑤⑥式,并代入题给数据得l2=10.4 cm⑦设注入水银在管内长度为Δh,依题意得Δh=2(l1-l2)+h1⑧联立④⑦⑧式,并代入题给数据得Δh=13.2 cm.3. (1)以下说法正确是________.(填正确答案标号)A.在较暗房间里,从射进来阳光中,可以看到悬浮在空气中微粒在不停地运动,这些微粒运动不是布朗运动B.在装有水密闭容器中,液体水与水蒸气达到动态平衡后,液体水中不再有水分子逸出液体表面,也没有水蒸气分子回到液体水中C.给农田松土目是破坏土壤里毛细管,使地下水分不会被快速引上来而蒸发掉D.液晶具有光学各向异性E.一定质量物质,汽化时吸收热量与液化时放出热量相等(2)夏天,小明骑自行车出门时发现自行车轮胎气不足了,于是用打气筒为自行车充气,到达目地后,由于自行车一直受到太阳光暴晒发生车胎爆裂.已知打气筒容积为V0,轮胎容积为打气筒容积20倍,轮胎内原有气体压强为p0,温度为T0,小明通过充气让轮胎内气体压强达到2p0,轮胎能够承受最高气压为2.5p0,设充气过程和爆胎过程气体温度不变,则:①小明给自行车充了多少次气?②爆胎瞬间轮胎内气体温度是多少?③爆胎过程中气体是吸热还是放热?答案:(1)ACD (2)①20次②1.25T0③吸热解析:(1)能用肉眼直接看到微粒是很大颗粒,微粒运动是空气对流和重力作用结果,不是布朗运动,A选项正确;在装有水密闭容器中,液体水与水蒸气达到动态平衡后,液体水中仍然有水分子逸出液体表面,也有水蒸气分子回到液体水中,逸出水面水分子和回到液体水中水蒸气分子数目相等,B选项错误;液晶光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,D选项正确;一定质量物质,在一定温度和压强下,汽化时吸收热量与液化时放出热量相等,E选项错误.(2)①充气过程是等温变化,设小明给自行车充了n次气p0(n+20)V0=2p0×20V0代入数据解得n=20.②爆胎前温度升高时,气体做等容变化 2p 0T 0=2.5p 0T代入数据解得T =1.25T 0.③爆胎过程中温度不变,气体内能不变,气体体积增大,对外做功,由ΔU =W +Q 知,气体吸热.4.(1)在一个标准大气压下,1 g 水在沸腾时吸收了2 260 J 热量后变成同温度水蒸气,对外做了170 J 功.已知阿伏加德罗常数N A =6.0×1023 mol -1,水摩尔质量M =18 g/mol.下列说法中正确是________.(填正确答案标号)A .分子间平均距离增大B .水分子热运动变得更剧烈了C .水分子总势能变化量为2 090 JD .在整个过程中能量是不守恒E .1 g 水所含分子数为3.3×1022个(2)用传统打气筒给自行车打气时,不好判断是否已经打足了气.某研究性学习小组同学们经过思考,解决了这一问题.他们在传统打气筒基础上进行了如图所示改装:圆柱形打气筒高H ,内部横截面积为S ,底部有一单向阀门K ,厚度不计活塞上提时外界大气可从活塞四周进入,活塞下压时可将打气筒内气体推入容器B 中,B 容积V B =3HS ,向B 中打气前A .B 中气体初始压强均为p 0,该组同学设想在打气筒内壁焊接一卡环C (体积不计),C 距气筒顶部高度为h =23H ,这样就可以自动控制容器B 中最终压强.求: ①假设气体温度不变,则第一次将活塞从打气筒口压到C 处时,容器B 内压强是多少? ②要使容器B 内压强不超过5p 0,h 与H 之比应为多少?答案:(1)ACE (2)①1.2p 0 ②45解析:(1)液体变成气体后,分子间平均距离增大了,选项A 正确;温度是分子热运动剧烈程度标志,由于两种状态下温度是相同,故两种状态下水分子热运动剧烈程度是相同,选项B 错误;水发生等温变化,分子平均动能不变,因水分子总数不变,分子总动能不变,根据热力学第一定律ΔU =Q +W ,可得水内能变化量为ΔU =2 260 J -170 J =2 090 J ,即水内能增大2 090 J ,则水分子总势能增大了2 090 J ,选项C 正确;在整个过程中能量是守恒,选项D 错误;1 g 水所含分子数为n =m M N A =118×6.0×1023=3.3×1022(个),选项E 正确. (2)①第一次将活塞从打气筒口压到C 处时,设容器B 内压强为p B ,C 距底部H -h =H3,由玻意耳定律得 p 0(V B +HS )=p B ⎝ ⎛⎭⎪⎫V B +HS 3 解得p B =1.2p 0.②对打气筒内气体,要使容器B 内压强不超过5p 0,意味着活塞从顶端下压至C 处时,打气筒C 处以下压强不能超过5p 0,由玻意耳定律得p 0HS =5p 0(H -h )S解得h H =45. 5.(1)下列说法正确是________.(填正确答案标号)A .当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随着分子之间距离减小而增大B .温度升高时,物体内所有分子动能都增大,所以物体平均动能增大C .一切与热现象相联系自然过程总是沿着分子热运动无序性增大方向进行D .悬浮在水中花粉颗粒越大,在某一瞬间撞击它水分子数就越多,布朗运动也就越明显E .理想气体可以无限压缩,其内能仅由分子热运动能量组成(2)如图所示为一定质量理想气体p ­V 图象,气体从状态a 变化到状态b ,再由状态b 变化到状态c ,其中状态c 到状态a 为等温过程.已知气体在状态a 时绝对温度T a =300 K ,在状态b 时体积V b =22.4 L ,求:①气体在状态c 时体积V c ;②比较气体由状态b 到状态c 过程从外界吸收热量Q 与它对外做功W 大小关系,并简要说明理由.答案:(1)ACE (2)见解析解析:(1)当分子力表现为斥力时,随着分子间距离减小,分子力和分子势能是增大,A正确;温度升高时,物体分子平均动能增大,但不是每个分子动能都增大,B错误;一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大方向进行,这是热力学第二定律物理意义,C正确;悬浮在水中花粉颗粒越大,在某一瞬间撞击它水分子数就越多,受力越容易趋于平衡,布朗运动越不明显,D错误;理想气体是一种理想化模型,略去分子大小而视为质点,可以无限压缩,分子间无相互作用力,因而其内能仅由分子热运动能量组成,E正确.(2)①气体从c→a为等温过程,p a=3 atm,p b=1 atm,T a=300 K根据玻意耳定律得:p a V a=p c V c①由题图可知从a→b为等容过程,有:V a=V b=22.4 L ②而p a=3 atm,p b=p c=1 atm ③结合①②③得:V c=67.2 L.②气体由状态b到状态c是等压膨胀过程,气体体积增大,气体对外做正功,也就是外界对气体做负功.根据盖—吕萨克定律可知,气体体积增大时,温度升高,气体内能增大;根据热力学第一定律可知:ΔU=Q+(-W)即Q=ΔU+W,则气体从外界吸收热量Q大于气体对外所做功.6.(1)一定质量理想气体从状态a开始,经历三个过程ab.bc.ca回到原状态,其V­T图象如图所示,p a.p b.p c分别表示状态a.b.c压强,下列判断正确是________.(填正确答案标号) A.过程ab中气体一定吸热B.p c=p b>p aC.过程bc中分子势能不断增大D.过程bc中每一个分子速率都减小E.过程ca中气体吸收热量等于对外做功(2)如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在圆筒形缸内.缸壁不可导热,缸底导热,缸底到开口处高h .轻质活塞不可导热,厚度可忽略,横截面积S =100 cm 2,刚开始处于汽缸顶部.若在活塞上缓慢倾倒一定质量沙子,活塞下移h 9时再次平衡.已知室温为t 0=27 ℃,大气压强p 0=1.0×105 Pa ,不计一切摩擦,取g =10 m/s 2.①求倾倒沙子质量m ;②若对缸底缓慢加热,当活塞回到缸顶时被封闭气体温度t 2为多大?答案:(1)ABE (2)①12.5 kg ②64.5 ℃解析:(1)由题图知,过程ab 中气体体积不变,温度升高,内能增加,气体对外界不做功,由热力学第一定律知,气体一定吸热,A 正确;由pV T=C 知,过程bc 为等压过程,而气体由a 到b ,体积不变,温度升高,则压强增大,故B 正确;由于是理想气体,则过程bc 中分子势能不变,而温度不断降低,则气体分子平均动能减小,但并非每一个分子速率都减小,C.D 错误;气体由c 到a ,温度不变,体积增大,气体内能不变,气体对外界做功,由热力学第一定律知,气体吸收热量且吸收热量等于对外做功,E 正确. (2)①由玻意耳定律有p 0Sh =⎝⎛⎭⎪⎫p 0+mg S S ×8h 9 代入数据有m =12.5 kg.②由盖—吕萨克定律有8Sh 9t 1+273 K =Sh t 2+273 K 解得t 2=64.5 ℃.。

2024年高考物理二轮复习专题14热学测含解析

热学【满分:110分时间:90分钟】一、选择题(本大题共12小题,填正确答案标号。

选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。

每选错1个扣3分,最低得分为0分)1.下列说法正确的是________A.机械波和电磁波本质上相同,都能发生反射、折射、干涉和衍射现象B.人耳能听见的声波比超声波更简单发生明显衍射C.沙漠蜃景和空中楼阁都是光的全反射现象D.水中的气泡,看起来特殊光明是因为光线从气泡中射向水中时,一部分光在界面上发生了全反射E. 在水中的鱼斜向上看岸边的物体时,看到的物体将比物体所处的实际位置高【答案】 BCE【解析】【详解】2.节日放飞的氢气球,升到高空后会裂开,氢气球在裂开之前的上升过程中,下列说法正确的是___ 。

A.气球内氢气的内能减小B.气球内氢气分子的速率都在减小C.气球内的氢气对外做功D.气球内的氢气分子的速率总是呈“中间多,两头少”的分布规律E. 气球内的氢气分子的运动也叫布朗运动【答案】 ACD【解析】AC.在气球上升过程中,随着高度的增加,温度降低,空气的密度减小,大气压强渐渐减小,由于大气压强在渐渐减小,而球内氢气的压强大于外界大气压,会使得氢气球向外膨胀,气球的体积变大,气体对外做功,其体内能减小,故A正确,C正确;B.氢气温度降低,分子平均动能减小,平均速率减小,速率总是呈“中间多,两头少”的分布规律,不肯定全部分子速率都减小,故B错误,D正确;6.下列有关分子动理论和物质结构的相识,其中正确的是( )A.分子间距离减小时分子势能肯定减小B.温度越高,物体中分子无规则运动越猛烈C.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关D.非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性E. 非晶体、多晶体的物理性质为各向同性【答案】 BCE考点:物体的内能;晶体和非晶体【名师点睛】本题考查分子动理论内容,难度不大,须要强化记忆.分子势能与电势能和重力势能具有相同的改变规律,可以类比9.肯定质量的某种气体,在不同温度下的气体热运动速率的统计分布图象如图所示,下列说法正确的是________。

高考物理二轮复习动态分析选择题热学作业6含解析新人教版

热学1.一定质量的理想气体由状态 A 沿平行 T 轴的直线变化到状态 B ,然后沿直线由状态 B 变化到状态 C ,P T -图象如图所示。

关于该理想气体在状态 A 、状态 B 和状态 C 时的体积A B C V V V 、、的关系正确的是( )A.A B C V V V >=B.A B C V V V <=C.A B C V V V <<D.A B C V V V >>2.研究表明,新冠病毒耐寒不耐热,温度在超过56℃ 时,30分钟就可以灭活。

如图所示,含有新冠病毒的气体被轻质绝热活塞封闭在绝热气缸下部 a 内,气缸顶端有一绝热阀门 K ,气缸底部接有电热丝 E ,气缸的总高度90 cm h =。

a 缸内被封闭气体初始温度127t =℃,活塞与底部的距离160 cm h =,活塞和气缸间的摩擦不计。

若阀门 K 始终打开,电热丝通电一段时间,稳定后活塞与底部的距离266 cm h =,关于上述变化过程,下列说法正确的是( )A. b 气缸中逸出的气体占原 b 气缸中气体的16B. a 气缸中的气体吸收的热量等于其增加的内能C.稳定后,a 气缸内的气体温度为50℃D.稳定后,保持该温度不变再持续30分钟, a 气缸内新冠病毒能够被灭活3.有一种在超市中常见的“强力吸盘挂钩”如图甲所示。

图乙、图丙是其工作原理示意图。

使用时,按住锁扣把吸盘紧压在墙上(如图乙),然后把锁扣扳下(如图丙),让锁扣以盘盖为依托把吸盘向外拉出,使吸盘牢牢地被固定在墙壁上。

若吸盘内气体可视为理想气体,且温度始终保持不变。

则此过程中()A.吸盘内气体压强增大B.吸盘内气体分子的密度增大C.吸盘内气体分子的平均速率增大D.吸盘内气体要吸收热量4.如图所示,导热的汽缸固定在水平地面上,一个可自由移动的活塞把一定量的理想气体封闭在汽缸中,汽缸的内壁光滑.现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,保持汽缸内气体温度不变,则对于封闭气体,下列说法正确的是( )A.外界对气体做功B.气体分子的平均动能不变C.气体压强保持不变D.单位体积内气体分子个数不变5.如图所示,细管的下端插入水中,上端与空心铜球连通,铜球中封闭着一定质量的空气。

专题六 热学和近代物理(测)-2023年高考物理二轮复习讲练测(新高考专用)(解析版)

D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
【答案】B
【解析】
A.卢瑟福的 粒子散射实使人们认识到原子的核式结构,A错误;
B.贝克勒尔发现天然放射现象说明原子核内部是有结构的,B正确;
C.密立根用油滴法首先从实验上证明了,微小粒子带电量的变化不连续,它只能是元电荷e的整数倍,即粒子的电荷是量子化的,C错误;
A.液晶显示屏用力一压颜色改变,是因为液晶的光学性质具有各向异性
B.向一锅水中撒一点胡椒粉,加热时发现水中的胡椒粉在快速翻滚,说明温度越高布朗运动越剧烈
C.从保温瓶中倒一部分开水后盖上瓶塞,瓶塞会自动跳起是由于冷空气进入瓶中气体受热膨胀对外做功
D.空间站里处于完全失重状态下的水大多呈球形,这是液体表面张力的作用
(2)在该实验中,有下列实验步骤:
A.将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上
B.往边长约为 的浅盘里倒入约 深的水,待水面稳定后将适量痱子粉均匀地撒在水面上
C.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定
D.取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液
E.将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和油膜面积计算出油酸分子直径的大小
C.图乙中I0的值表示饱和光电流,增大光照强度时,饱和光电流增大,故C错误;
D.由动能定理得
由爱因斯坦光电效应方程 可得
则阴极K所用材料的极限频率为
故D正确。
故选AD。
12、(2023·浙江省十校高三下学期第三次联考)由俄罗斯、比利时和德国科学家组成的国际科研小组,首次在实验中观察到了中子衰变的新方式——放射 衰变,即一个自由中子衰变成质子( )和电子( )同时放出质量可视为零的反中微子( )。该科研成果对粒子物理的研究有重要意义。已知电子质量 ,中子质量 ,质子质量 ( 为光速,不考虑粒子之间的相互作用)。若某次一个静止的中子衰变中放出的质子动量 。则( )

高考物理二轮分项测试:热学(含答案)

分子动理论(2014·江西师大附中三模)1. 以下说法正确的是()A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小【知识点】布朗运动分子动理论【答案解析】ACE解析:A、气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,决定气体的压强,因此与单位体积内分子数和气体的温度有关,故A正确;B、布朗运动是固体颗粒的运动,说明液体分子做永不停息、无规则运动,故B错误;C、分子之间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,分子斥力的变化快,当r=r0时分子引力等于分子斥力,所以,r0是分子的平衡距离,r>r0时,分子力表现为引力,分子距离减小时,分子势能减小,当r<r0时,分子间的作用力表现为斥力,分子距离增大时分子势能减小,所以r=r0时,分子力为零,E p为最小,故C 正确;D、温度升高,分子平均动能增大,但是压强与分子平均动能和密度有关,故D错误;E、分子引力、斥力都随分子间距离增大而减小,故E正确;选ACE【思路点拨】本题对分子力、分子势能与分子间距离的关系要熟悉,知道分子间距离等于平衡距离时分子势能最小,掌握分子间作用力与分子间距离的关系、分子清楚图象,即可正确解题.(2014·江苏徐州一中考前模拟)2. 已知氮气的摩尔质量为M,在某状态下氮气的密度为ρ,阿伏加德罗常数为N A,在该状态下体积为V1的氮气分子数为,该氮气变为液体后的体积为V2,则一个氮分子的体积约为.【知识点】阿伏加德罗常数.【答案解析】ρV1N A/M MV2/ρV1N A解析:气的质量为:m=ρV1,氮气的物质的量为:m的水所含的分子数为:N=nN A V2,则一个氮分子的体积约为:V0【思路点拨】物质的摩尔数等于物体的质量与摩尔质量的比值,物体的分子数等于摩尔数与阿伏加德罗常数的乘积.(2014·湖北武汉二中模拟)3.已知水的摩尔质量为18 g/mol、密度为1.0×103kg/m3,阿伏加德罗常数为6.0×1023 mol-1,试估算1 200 mL水所含的水分子数目(计算结果保留一位有效数字)。

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