【金版教程】2015届高考物理大一轮总复习 第一章 第2讲 固体 液体与气体 新人教版选修3-3


答案:A
要判断液柱的移动方向,应首先假设液柱不动,然后需要 选择好研究对象,进行受力分析,综合应用玻意耳定律、查理 定律和力学规律进行推理和判断.
02典例突破知规律
考点1
固体和液体的性质
考点解读:
1.晶体和非晶体
(1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现 出各向异性. (2)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体. (3)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非
是不稳定的,A、B错误.外界条件的微小变化都会引起液晶分 子排列的变化,从而改变液晶的某些性质,如温度、压力、外 加电压等因素的变化,都会引起液晶光学性质的变化,C正确, D错误.
答案:C
3. [气体实验定律的考查]一定质量的气体,要从温度T1的状
态 变 化 到 温 度 T2 的 状 态 , 并 且 T2>T1 , 则 可 供 选 择 的 过 程 是
5. [ 气体实验定律解决变质量的问题 ][2012· 福建高考 ] 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
C. 1.5 atm 2.5 atm,故A正确. 答案:A
的压强.
(3)相对湿度:在某一温度下,空气中的水蒸气的压强与同
知识点 4 理想气体 Ⅰ
气体分子运动速率的统计分布
气体实验定律
一、气体分子运动的特点
(1)分子很小,间距 很大 ,除碰撞外不受力. (2)气体分子向各个方向运动的气体分子数目都 相等 . (3) 分 子 做 无 规 则 运 动 , 大 量 分 子 的 速 率 按 中间多,两头少 ”的规律分布. “_____________
C. 不动
D. 条件不足,不能确定
解析:假设水银柱不动,A、B 气体都做等容变化: p′A T′A p′B T′B pA = TA , pB = TB T′A T′ B TA+ΔT TB+ΔT p′A - p′B = T pA - T pB = ( T - T )p = A B A B 300 310 ( - )p=0.001p>0 290 300 所以水银柱向右移动.
解析: 因为外形是否规则可以用人工的方法处理,所以选
项A错误.因为晶体可分为单晶体和多晶体,而多晶体在物理性
质上是各向同性的,所以选项B错误.因为晶体在物理性质上的 重要特征之一是具有一定的熔点,所以选项C正确.理论和实验 都证明非晶体具有不稳定状态,在适当的条件下会变成晶体, 因此D正确.
答案:CD
5. 液体的毛细现象
浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中 下降的现象,称为毛细现象.
知识点3
饱和蒸汽、未饱和蒸汽和饱和蒸汽压
相对湿度

1. 饱和汽与未饱和汽 (1)饱和汽:与液体处于 动态平衡 的蒸汽. (2)未饱和汽:没有达到 饱和状态 的蒸汽. 2. 饱和汽压
(1)定义:饱和汽所具有的 压强 .
单位面积上的压力.
(2)单位及换算关系 国际单位:帕斯卡,符号:Pa,1 Pa=1 N/m2 常用单位:标准大气压(atm);厘米汞柱(cmHg) 换算关系:1 atm=76 cmHg=1.013×105 Pa≈1.0×105 Pa.
2.气体的温度 (1)物理意义 宏观上温度表示物体的冷热程度,微观上 温度 是 分 子 平
则气体压强 p 会增大,所以在大气压强 p0 不变的情况下, h 将变 大,选项 A错误;若大气压强 p0 升高,假设 h不变,则右管中高 出的水银柱的合力竖直向下,所以, h将变小,选项 B 正确; C 选项中,在往右管内加入水银的过程中,假设左管中气体体积 不变,沿管壁向右管内加水银后,封闭气体压强增大,体积减 小,故高度差增大,所以选项C错误;若U形玻璃管自由下落, 管内水银处于完全失重状态,水银的 “ 压强 ” 消失,两侧气体 压强一定相等,所以左管中气体压强减小,体积增大,高度差 增大,选项D错误. 答案:B
4. [气体实验定律的应用]如图所示,一定质量的空气被水银 封闭在静置于竖直平面的 U 形玻璃管内,右管上端开口且足够
长,右管内水银面比左管内水银面高h,能使h变小的是(
A. 环境温度升高 B. 大气压强升高 C. 沿管壁向右管内加水银 D. U形玻璃管自由下落
)
解析: 若环境温度升高,气体温度也会升高,假设h不变,
第2讲
固体、液体与气体
01主干回顾固基础
知识点1
构 Ⅰ
固体的微观结构、晶体和非晶体
液晶的微观结
1.晶体(单晶体、多晶体)和非晶体的区别
分类 比较 外形 熔点
晶体
单晶体 规则
确定
多晶体 不规则 各向同性
非晶体 不规则 不确定
物理性质
各向异性
有规则,但多晶体中各个单晶体间 原子排列 的排列无规则
无规则
有的物质在不同条件下能够形成不同的形态.同一 形成与转 物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,有 化 些非晶体,在一定条件下也可转化为晶体 典型物质 石英、云母、食盐、硫酸铜 玻璃、蜂蜡、 松香
2.晶体的微观结构 (1)晶体的微观结构特点
组成晶体的微观粒子有规则地、周期性地在空间排列.
(2)用晶体的微观结构特点解释晶体的特点 现象 原因
晶体.
(4)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化.
2. 液体表面张力 (1)形成原因:
表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子
间的相互作用力表现为引力. (2)表面特性: 表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面 好像一层绷紧的弹性薄膜.
(3)表面张力的方向:
和液面相切,垂直于液面上的各条分界线.
晶体 . _______ (3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个 方向看则是 杂乱无章 的. (4)液晶的物理性质很容易在外界的影响下 发生改变 .
(5)应用 ①利用液晶的 光学效应 ,可以制成液晶显示器.
②利用温度改变时,液晶颜色会发生改变的性质来测
温度 _______.
知识点2
(4)温度一定时,某种气体分子的速率分布是 确定 的 , 温 度升高时,速率小的分子数 减少 ,速率大的分子数 增多 , 分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.
二、气体的状态参量 1.气体的压强 (1)产生原因 由于气体分子无规则的 热运动 ,大量的分子频繁地碰撞 器壁产生持续而稳定的压力.气体的压强在数值上等于作用在
p1 T1 p p ②公式: 2 = 或T=C(常量). T2
p1 ③推论式:Δp= ·ΔT. T1
(3)等压变化——盖-吕萨克定律:
①内容:一定质量的某种气体,在 压强 不 变 的 情 况 下 ,
其体积V与热力学温度T成 正比 .
V1 T1 V V 2 ②公式: = 或T =C(常量). T2
V1 ③推论式:ΔV= ·ΔT. T1
液体的表面张力现象
Ⅰ1.概念
液体表面各部分间 互相吸引 的力.
2.作用
液体的表面张力使液面具有收缩到表面积 最小 的趋势. 3.方向 表面张力跟液面 相切 ,且跟这部分液面的分界线 垂直 . 4.大小
液体的温度越高,表面张力 越小 ; 液 体 中 溶 有 杂 质 时 , 表面张力 变小 ;液体的密度越大,表面张力 越大 .
度 不太低 时都可当成理想气体来处理.
p2V2 p1V1 pV T (2) 一定质量的理想气体状态方程: = 2 或T= T1
C(常量) . ________
一、基础知识题组 1. [晶体和非晶体的区别](多选)关于晶体和非晶体,下列说 法正确的是( )
A. 有规则的几何外形的固体一定是晶体
B. 晶体在物理性质上一定是各向异性的 C. 晶体熔化时具有一定的熔点 D. 晶体和非晶体在适当的条件下是可以相互转化的
解答固体和液体问题的技巧 (1)解答晶体和非晶体问题应当熟练掌握晶体和非晶体的区 别和联系.
(2)解答液体的表面张力问题,应熟练掌握液体的表面张力
形成的原因、表面特性、表面张力的方向、表面张力的效果, 以及与表面张力大小相关的因素等.
晶体有规则的外形
晶体各向异性
由于内部微粒有规则的排列
由于内部从任一结点出发在不同方向的 相同距离上的微粒数不同 由于组成晶体的微粒可以形成不同的空 间点阵
晶体的多形性
3.液晶 (1)液晶分子既保持排列有序而显示各向 异性 ,又可以自 由移动位置,保持了液体的 流动性 .
(2)液晶分子的位置无序使它像 液体 , 排 列 有 序 使 它 像
B. 2.0 atm
D. 1.0 atm
解析: 取全部气体为研究对象,由 p1V1 + p2V2 = pV1 得 p =
二、规律方法题组 6. [气体实验定律解决液柱的移动问题 ]两个容器 A、B,用 截面均匀的水平细玻璃管相通,如图所示,A、B所装气体的温 度分别为 17℃ 和 27℃ ,水银柱在管中央平衡,如果两边温度都 升高10℃,则水银柱将( A. 向右移动 B. 向左移动 )
典例透析 [2012· 江苏高考 ]( 多选 ) 下列现象中,能说明液体存在表面 张力的有( ) A. 水黾可以停在水面上 B. 叶面上的露珠呈球形
C. 滴入水中的红墨水很快散开
D. 悬浮在水中的花粉做无规则运动 [尝试解答] 选AB. 滴入水中的红墨水很快散开是扩散现象,悬浮在水中的花 粉做无规则运动是布朗运动,反映了液体分子的热运动.
( ) A. 先等压压缩,再等容降压 B. 先等容降压,再等压压缩 C. 先等温膨胀,再等容降压
D. 先等温压缩,再等压膨胀
解析: 先等压压缩, V↓→T↓ ,再等容降压 P↓→T↓ , A
错,先等容降压, P↓→T↓ ,再等压压缩, V↓→T↓ , B 错, 先等温膨胀T不变,再等容降压P↓-T↓,先等温压缩T不变, 再等压膨胀V↑→T↑,D对. 答案:D
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2015届高考物理第一轮基础知识复习教案55

2015届高考物理第一轮基础知识复习教案55

第2讲固体液体和气体(对应学生用书第227页)固体晶体单晶体、多晶体非晶体液体液体表面张力液晶相对湿度饱和汽与饱和汽压、相对湿度气体气体热现象和微观意义理想气体状态方程气体实验定律固体和液体1.固体(1)固体分为晶体和非晶体两类.石英、云母、明矾、食盐、味精、蔗糖等是晶体,玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等是非晶体.(2)单晶体具有规则的几何形状,多晶体和非晶体没有规则的几何形状;晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点.(3)有些晶体沿不同方向的导热或导电性能不同,有些晶体沿不同方向的光学性质不同,这类现象称为各向异性,非晶体和多晶体在各个方向的物理性质都是一样的,这叫做各向同性.2.液体(1)液体分子间距离比气体气子间距离小得多,液体分子间的作用力比固体分子间的作用力要小;液体内部分子间的距离在10-10 m 左右.(2)液体的表面张力液体表面层分子间距离较大,因此分子间的作用力表现为引力;液体表面存在表面张力,使液体表面绷紧,浸润与不浸润也是表面张力的表现.3.液晶液晶是一种特殊的物质,它既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性,液晶在显示器方面具有广泛的应用.饱和汽、饱和汽压和相对湿度1.饱和汽与饱和汽压与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽;没有达到饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽.在一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的,这个压强叫做这种液体的饱和汽压,饱和汽压随温度升高而增大.2.相对湿度空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度.即:相对湿度=――→水蒸气的实际压强同温下水的饱和汽压(B =p p s×100%).240气体分子动理论和气体压强1.气体分子之间的距离大约是分子直径的10倍,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计.2.气体分子的速率分布,表现出“中间多,两头少”的统计分布规律.3.气体分子向各个方向运动的机会均等.4.温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.5.气体压强(1)产生的原因由于大量分子无规则地运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体的压强.(2)决定气体压强大小的因素①宏观上:决定于气体的温度和体积.②微观上:决定于分子的平均动能和分子数密度.气体实验定律和理想气体状态方程1.气体实验定律(1)等温变化——玻意耳定律①内容:一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比.②公式:p 1V 1=p 2V 2或pV =C (常量).(2)等容变化——查理定律①内容:一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比.②公式:p 1p 2=T 1T 2或p T =C (常数).(3)等压变化——盖·吕萨克定律①内容:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积与热力学温度成正比.②公式:V 1V 2=T 1T 2或V T =C (常数). 2.理想气体及其状态方程(1)理想气体①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体.实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体.②微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,分子本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间.(2)状态方程:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2或pV T =C (常数).1.(2014·江苏常州模拟)下列说法中正确的是( )A .布朗运动是悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动B .多晶体没有固定的熔点C .液晶的光学性质具有各向异性D .由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力【解析】 布朗运动是悬浮在液体中的微粒所做的无规则运动,选项A 错误;多晶体有固定的熔点,选项B 错误;液晶的光学性质具有各向异性,选项C 正确;由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力,选项D 错误.【答案】 C2.(多选)下列说法正确的是()A.饱和蒸汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大B.饱和蒸汽是指液体与气体之间达到了动态平衡C.所有晶体都有固定的形状、固有的熔点和沸点D.所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时,固态仍为晶体【解析】饱和蒸汽压与温度有关,A正确;饱和蒸汽是指蒸发和液化处于动态平衡,B正确;单晶体有固定形状,而多晶体没有固定形状,C错误;水晶为晶体,熔化再凝固后变为非晶体,D错误;本题答案为A、B.【答案】AB3.(2010·广东高考)如图11-2-1所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.设温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气()图11-2-1A.体积不变,压强变小B.体积变小,压强变大C.体积不变,压强变大D.体积变小,压强变小【解析】细管中封闭的气体,可以看成一定质量的理想气体,洗衣缸内水位升高,气体压强增大,因温度不变,故作等温变化,由玻意耳定律pV=C得,气体体积减小,B选项正确.【答案】 B4.(2012·江苏高考)密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如图11-2-2所示,则T1________(选填“大于”或“小于”)T2.图11-2-2【解析】温度升高时,气体分子平均速率变大,平均动能增大,在分子密集程度不变的情况下,导致压强增大.温度升高,即分子的速率较大的分子占总分子数比例较大,所以T1<T2.【答案】平均动能小于(对应学生用书第229页)1.(1)液体表面层、附着层的分子结构特点是导致表面张力、浸润和不浸润现象、毛细现象等现象的根本原因.(2)同一种液体,对一些固体是浸润的,对另一些固体可能不浸润.(3)液体沸腾的条件是饱和汽压和外部压强相等.(多选)(2013·海南高考)下列说法正确的是() A.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面.这是由于水表面存在表面张力的缘故B.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能.这是因为油脂使水的表面张力增大的缘故C.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形.这是表面张力作用的结果D.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关E.当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开.这是由于水膜具有表面张力的缘故【审题指导】解答本题要注意以下几点:(1)液体的表面张力.(2)浸润与不浸润现象.(3)毛细现象.【解析】水的表面张力托起针,A正确;水在油脂上不浸润,在干净的玻璃上浸润,B错误,C、D正确;在垂直于玻璃板方向很难将夹有水膜的玻璃板拉开是因为大气压的作用,E错误.【答案】ACD【迁移应用】1.(多选)(2014·河南三市联考)下列有关物质属性及特征的说法中,正确的是()A.液体的分子势能与液体的体积有关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.分子间的引力和斥力同时存在E.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用【解析】由于分子势能与分子距离有关,所以液体的分子势能与液体的体积有关,选项A正确;单晶体的物理性质都是各向异性的,而多晶体的物理性质都是各向同性的,选项B错误;温度升高,分子平均动能增大,不是每个分子的动能都增大,选项C错误;分子间的引力和斥力同时存在,露珠呈球状是由于液体表面张力的作用,选项D、E正确.【答案】ADEp 1V 1T 1=p 2V 2T 2或pVT =C (常数).图11-2-3(2013·新课标全国卷Ⅰ)如图11-2-3,两个侧壁绝热、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V 0,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 0和p 03;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V 04.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T 0,不计活塞与气缸壁间的摩擦.求:(1)恒温热源的温度T ;(2)重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积V x .【解析】(1)与恒温热源接触后,在K 未打开时,右活塞不动,两活塞下方的气体经历等压过程,由盖·吕萨克定律得T T 0=7V 0/45V 0/4①由此得T =75T 0②(2)由初始状态的力学平衡条件可知,左活塞的质量比右活塞的大.打开K 后,左活塞下降至某一位臵,右活塞必须升至气缸顶,才能满足力学平衡条件.气缸顶部与外界接触,底部与恒温热源接触,两部分气体各自经历等温过程,设左活塞上方气体压强为p ,由玻意耳定律得pV x =p 03·V 04③(p +p 0)(2V 0-V x )=p 0·74V 0④联立③④式得6V 2x -V 0V x -V 20=0⑤其解为V x =12V 0⑥另一解V x =-13V 0,不合题意,舍去.【答案】 (1)75T 0 (2)12V 0应用实验定律解题的思路方法(1)选对象——根据题意,选取某变化过程中质量不变的气体.(2)找参量——找出作为研究对象的这部分气体发生状态变化前后的一组p 、V 、T 数值或表达式.(3)定过程——过程表示两个状态之间的一种变化方式,除题中条件已直接指明外,在许多情况下,往往需要通过对研究对象与周围环境的相互关系的分析才能确定.(4)列方程——根据研究对象状态变化的具体方式,选用气体状态方程或某一实验定律,代入具体数值,最后分析讨论所得结果的合理性及其物理意义.【迁移应用】 2.图11-2-4(2014·山西省四校联考)如图11-2-4所示,竖直放置的均匀细U 型试管,左侧管长L OA =30 cm ,右管足够长且管口开口,初始时左管内被水银封闭的空气柱长20 cm ,气体温度为27 ℃,左右两管水银面等高.已知大气压强为p 0=75 cmHg.现对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成10 cm 长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?【解析】 p 2=p 0+ρgh =85 cmHgL 2=L 1+h /2=25 cm从状态1到状态2由理想气体状态方程得p 1V 1T 1=p 2V 2T 2代入数据解得T 2=425 K ,即t 2=152 ℃.【答案】 152 ℃3.一定质量的理想气体由状态A 变为状态D ,其有关数据如图11-2-5甲所示,若状态D 的压强是2×104 Pa.(1)求状态A 的压强;(2)请在乙图中画出状态变化过程的p-T图象,并分别标出A、B、C、D各个状态,不要求写出计算过程.甲乙图11-2-5【解析】(1)据理想气体状态方程p A V A T A=p D V D T D则p A=4×104 Pa(2)p-T图象及A、B、C、D各个状态如图所示【答案】(1)4×104 Pa(2)见解析。

南方新高考2015物理(广东)一轮课件:13.2气体、液体和固体

南方新高考2015物理(广东)一轮课件:13.2气体、液体和固体

3.饱和蒸汽与饱和汽压、相对湿度: (1)饱和蒸汽:在密闭容器中的液体,不断地蒸发,液面上 的蒸汽也不断地凝结,当两个同时存在的过程达到动态平衡时, 宏观的蒸发停止,这种与液体处于__动__态__平__衡____的蒸汽称为饱 和蒸汽. (2)饱和汽压:饱和蒸汽所具有的压强,叫做这种液体的饱 和汽压,饱和汽压随温度的升高而_____增__大___. (3)相对湿度:某温度时水蒸气的___压__强___与同一温度下饱 和水汽压的百分比,称为该温度下空气的相对湿度. 相对湿度(B)=同水温蒸下气水的的实饱际和压汽强压(p(p)s)×100%.
病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时, 迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在
皮肤上.其原因是,当火罐内的气体( ) A.温度不变时,体积减小,压强增大 B.体积不变时,温度降低,压强减小 C.压强不变时,温度降低,体积减小 D.质量不变时,压强增大,体积减小 答案:B
第2 讲 气体、液体和固体
一、气体的性质 1.气体的状态参量: (1)温度:在宏观上表示物体的___冷__热_____程度;在微观上
是分子___平__均__动__能___的标志.
(2)两种温标: 摄氏温标 t:单位℃,在 1 个标准大气压下,水的冰点作为 0 ℃,沸点作为 100 ℃. 热力学温标 T:单位 K,把__-__2_7_3_.1_5__℃作为 0 K.绝对零 度(0 K)是低温的极限,只能接近不能达到. (3)体积:气体总是充满它所在的容器,所以气体的体积总 是等于盛装气体的容器的__容__积____. (4)压强:气体的压强是由于气体分子___频__繁__碰__撞___器壁而 产生的.

曲线.由 pV=nRT 知,T 越大,

【金版教程】2015届高考物理大一轮总复习 第二章 第2讲 光的波动性 新人教版选修3-4

【金版教程】2015届高考物理大一轮总复习 第二章 第2讲 光的波动性 新人教版选修3-4
横波 .自然光通过偏振片后,就得到 光.光的偏振证明光是______ 了偏振光.
知识点 4 实验:用双缝干涉测光的波长 1. 实验目的 (1)观察双缝干涉图样,掌握实验方法. (2)测定单色光的波长. 2. 实验原理 相邻两条明条纹间距 Δx 与入射光波长 λ, 双缝 S1、S2 间距 l d 及双缝与屏的距离 l 满足的关系式为:Δx= λ. d
D. 太阳、电灯等普通光源发出的光都是自然光
解析: 普通光源直接发出的光是自然光,自然光沿各方 向振动的强度相同, A 错 D 对,自然光经偏振片后成为偏振
光,而不可能再还原为偏振光,偏振光定义即为 B ,故 B 对 C
错. 答案:BD
二、规律方法题组
5. [明暗条纹的判断方法 ](多选)关于光的干涉现象,下列 说法正确的是( ) A. 在波峰与波峰叠加处,将出现亮条纹;在波谷与波谷 叠加处,将出现暗条纹 B. 在双缝干涉实验中,光屏上距两狭缝的路程差为1个波 长的某位置,将出现亮纹 C. 把入射光由黄光换成紫光,两相邻亮条纹间的距离变 窄 D. 当薄膜干涉的条纹是等间距的平行线时,说明薄膜的 厚度处处相等
答案:CD
4. [光的偏振现象](多选)关于自然光和偏振光以下说法正 确的是( ) A. 自然光包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的
光,但是沿各个方向振动的光波的强度可以不相同
B. 偏振光是在垂直于光的传播方向上,只沿着某一特定 方向振动的光 C. 自然光透过一个偏振片后就成为偏振光,偏振光经过 一个偏振片后又还原为自然光
彩色 条纹. ②白光:光屏上出现_____
l λ ,即在两狭缝间距 d和狭缝与 (3)条纹间距公式: Δx= _____ d
屏间距离l不变的条件下,单色光产生的干涉条纹间距与光的波

高考物理一轮总复习教学课件(人教版): 气体、固体与液体

高考物理一轮总复习教学课件(人教版): 气体、固体与液体

解析:在一定温度下,饱和汽压是一定的,饱和汽压随温度的升高而增大, 饱和汽压与液体的种类有关,与体积无关。空气中所含水蒸气的压强,称为空 气的绝对湿度;相对湿度= ,夏天的饱和汽压大,在相 同温度下水的饱和汽压
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水蒸气的实际压强
对湿度相同时,夏天的绝对湿度大。
考点二 气体压强的产生与计算
1.产生原因:由于气体分子无规则的热运动,大量的分子 压力 频繁地碰撞器壁 产生持续而稳定的 。 帕斯卡 2.常用单位及换算关系 标准大气压 ,符号,Pa,1 Pa=1 N/m2。 (1)国际单位: (2)常用单位: 76 (atm);厘米汞柱(cmHg)。
解析:开始时由于活塞处于静止,由平衡条件可得 p0S+mg=p1S, mg 则 p1=p0+ S 当汽缸刚提离地面时汽缸处于静止,汽缸与地面间无作用力,因此由平衡 Mg 条件可得 p2S+Mg=p0S 则 p2=p0- S 。
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考点一 固体与液体的性质
压强
越大
潮湿
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思维诊断
(1)单晶体的所有物理性质都是各向异性的。
× ( ) √ (2)晶体有天然规则的几何形状,是因为物质微粒是规则 × 排列的。 ( ) √ (3)液晶是液体和晶体的混合物。 × ( ) √ (4)液体的表面张力其实质是液体表面分子间的引力。 ×
( ) (5)蒸汽处于饱和状态时没有了液体分子与蒸汽分子间的 交换。 ( )
考点一 固体与液体的性质
4.液体的表面张力现象 (1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分子 间的距离大,分子 最小 间的相互作用力表现为引力。 相切 垂直 (2)作用:液体的表面张力使液面具有收缩到表面积 越小 的趋势。 变小 越大 (3)方向:表面张力跟液面 ,且跟这部分液面的 分界线 。 (4)大小:液体的温度越高,表面张力 ;液体中 动态平衡 溶有杂质时,表面张 饱和状态 力 ;液体的密度越大,表面张力 。 5.饱和蒸汽、未饱和蒸汽和饱和蒸汽压

步步高2015高三物理(新课标)一轮讲义:11.2固体、液体和气体

步步高2015高三物理(新课标)一轮讲义:11.2固体、液体和气体

第2课时固体、液体和气体考纲解读1.知道晶体、非晶体的区别.2.理解表面张力,会解释有关现象.3.掌握气体实验三定律,会用三定律分析气体状态变化问题.1.[固体和液体的理解]关于固体和液体,下列说法中正确的是()A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B.单晶体和多晶体的物理性质没有区别,都有固定的熔点和沸点C.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用D.液体的浸润与不浸润均是分子力作用的表现E.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点答案CDE解析玻璃属于非晶体,A错误;单晶体和多晶体的物理性质有区别,如单晶体在物理性质上表现为各向异性,多晶体在物理性质上表现为各向同性,B错误.2.[饱和汽的理解]关于饱和汽,下面说法正确的是()A.达饱和汽时液面上的气体分子的密度不断增大B.达饱和汽时液面上的气体分子的密度不变C.将未饱和汽转化成饱和汽可以保持温度不变,减小体积D.将未饱和汽转化成饱和汽可以保持体积不变,降低温度答案BCD解析饱和汽是指单位时间内逸出液面的分子数和返回液面的分子数相等的状态,分子密度不变,A错,B对;在一定温度下,通过减小体积增加分子密度使未饱和汽转化为饱和汽,C对;在体积不变的情况下,可以通过降低温度来降低饱和汽压,使未饱和汽达到饱和状态,D对.3.[湿度的理解]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汽的压强表示D.空气的相对湿度定义为水的饱和汽压与相同温度时空气中所含水蒸汽的压强之比答案BC解析当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,这是因为无论空气的绝对湿度多大,只要比饱和汽压小得越多,液体就越容易蒸发,这时人身上分泌的液体越容易蒸发,人感觉就越干燥,选项A错误,B 正确;空气的绝对湿度用空气中所含水蒸汽的压强表示,空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸汽的压强与相同温度时水的饱和汽压之比,选项C正确,D错误.4.[气体实验定律的理解和应用]一定质量理想气体的状态经历了如图1所示的ab、bc、cd、da四个过程,其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da与bc平行,则气体体积在()图1A.ab过程中不断减小B.bc过程中保持不变C.cd过程中不断增大D.da过程中保持不变答案 B解析首先,因为bc的延长线通过原点,所以bc是等容线,即气体体积在bc过程中保持不变,B正确;ab是等温线,压强减小则体积增大,A错误;cd是等压线,温度降低则体积减小,C错误;连接aO交cd于e,则ae是等容线,即V a=V e,因为V d<V e,所以V d<V a,所以da过程中体积变化,D错误.1.晶体与非晶体2.液体的表面张力(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势.(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直.3.液晶的物理性质(1)具有液体的流动性.(2)具有晶体的光学各向异性.(3)从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.4.饱和汽湿度(1)饱和汽与未饱和汽①饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽.②未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽.(2)饱和汽压①定义:饱和汽所具有的压强.②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.(3)湿度①定义:空气的干湿程度.②描述湿度的物理量绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强.相对湿度:某温度时空气中水蒸气的压强与同一温度时饱和水汽压的百分比.即:B=pp s×100%.5.气体实验定律6(1)理想气体①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体.②微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能. (2)理想气体的状态方程一定质量的理想气体状态方程:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2或pV T =C .气体实验定律可看做一定质量理想气体状态方程的特例.考点一 固体与液体的性质例1 在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,石蜡熔化的范围如图2(1)、(2)、(3)所示,而甲、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(4)所示.则由此可判断出甲为______,乙为______,丙为________.(填“单晶体”、“多晶体”、“非晶体”)图2解析晶体具有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点.单晶体的物理性质具有各向异性,多晶体的物理性质具有各向同性.答案多晶体非晶体单晶体例2关于液体表面现象的说法中正确的是()A.把缝衣针小心地放在水面上,针可以把水面压弯而不沉没,是因为针受到重力小,又受到液体浮力的缘故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.玻璃管道裂口放在火上烧熔,它的尖端就变圆,是因为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.飘浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是因为油滴液体呈各向同性的缘故解析A项的缝衣针不受浮力,受表面张力;B项水银会成球状是因为表面张力;D也是表面张力的作用,只有C正确.答案 C突破训练1人类对自然的认识是从宏观到微观不断深入的过程.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答案AD解析分子势能与分子间距有关,选项A正确;晶体分为单晶体和多晶体,单晶体的物理性质具有各向异性,而多晶体具有各向同性,选项B错误;温度升高,分子平均动能增大,但不一定每个分子的动能都增大,选项C错误;露珠呈球状就是因为液体表面张力的作用,选项D正确.考点二气体压强的产生与计算1.产生的原因:由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体的压强.2.决定因素(1)宏观上:决定于气体的温度和体积.(2)微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度.3.平衡状态下气体压强的求法(1)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.(2)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.(3)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处的总压强p=p0+ρgh,p0为液面上方的压强.4.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.例3如图3所示,光滑水平面上放有一质量为M的汽缸,汽缸内放有一质量为m的可在汽缸内无摩擦滑动的活塞,活塞面积为S.现用水平恒力F向右推汽缸,最后汽缸和活塞达到相对静止状态,求此时缸内封闭气体的压强p.(已知外界大气压为p0)图3解析选取汽缸和活塞整体为研究对象,相对静止时有:F=(M+m)a再选活塞为研究对象,根据牛顿第二定律有:pS-p0S=ma解得:p=p0+mFS(M+m).答案p0+mFS(M+m)突破训练2若已知大气压强为p0,在图4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.图4答案甲:p0-ρgh乙:p0-ρgh丙:p0-32ρgh丁:p0+ρgh1解析在甲图中,以高为h的液柱为研究对象,由二力平衡知p气S=-ρghS+p0S所以p气=p0-ρgh在图乙中,以B液面为研究对象,由平衡方程F上=F下有:p A S+p h S=p0Sp气=p A=p0-ρgh在图丙中,仍以B液面为研究对象,有p A+ρgh sin 60°=p B=p0所以p气=p A=p0-32ρgh在图丁中,以液面A为研究对象,由二力平衡得p气S=(p0+ρgh1)S所以p气=p0+ρgh1考点三气体实验定律与理想气体状态方程例4(2012·新课标全国·33(2))如图5,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0°C的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B 和C 内都充有气体.U 形管内左边水银柱比右边的低60 mm.打开阀门S ,整个系统稳定后,U 形管内左、右水银柱高度相等.假设U 形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.图5(1)求玻璃泡C 中气体的压强(以mmHg 为单位);(2)将右侧水槽的水从0°C 加热到一定温度时,U 形管内左、右水银柱高度差又为60 mm ,求加热后右侧水槽的水温.解析 (1)在打开阀门S 前,两水槽水温均为T 0=273 K .设玻璃泡B 中气体的压强为p 1,体积为V B ,玻璃泡C 中气体的压强为p C ,依题意有 p 1=p C +Δp ①式中Δp =60 mmHg.打开阀门S 后,两水槽水温仍为T 0,设玻璃泡B 中气体的压强为p B .依题意有, p B =p C ②玻璃泡A 和B 中气体的体积为 V 2=V A +V B ③ 根据玻意耳定律得 p 1V B =p B V 2④联立①②③④式,并代入题给数据得 p C =V BV AΔp =180 mmHg ⑤(2)当右侧水槽的水温加热到T′时,U形管左、右水银柱高度差为Δp,玻璃泡C中气体的压强为p C′=p B+Δp⑥玻璃泡C中的气体体积不变,根据查理定律得p C T0=p C′T′⑦联立②⑤⑥⑦式,并代入题给数据得T′=364 K答案(1)180 mmHg(2)364 K应用气体实验定律或状态方程解题的一般步骤(1)明确研究对象(即选取一定质量的气体);(2)确定气体在初、末状态的参量;(3)结合气体实验定律或状态方程列式求解;(4)讨论结果的合理性.突破训练3如图6所示,汽缸放置在水平平台上,活塞质量为10 kg,横截面积为50 cm2,厚度为1 cm,汽缸全长为21 cm,汽缸质量为20 kg,大气压强为1×105 Pa,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10 cm,若将汽缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通.g取10 m/s2,求:图6(1)汽缸倒置时,活塞封闭的气柱多长;(2)当温度多高时,活塞刚好接触平台.答案 (1)15 cm (2)100℃解析 (1)设汽缸倒置前、后被封闭气体的压强分别为p 1和p 2,气柱长度分别为L 1和L 2.p 1=p 0+mg S =1.2×105Pa ,p 2=p 0-mg S=0.8×105Pa 倒置过程为等温变化,由玻意耳定律可得p 1L 1S =p 2L 2S ,所以L 2=p 1p 2L 1=15 cm (2)设倒置后升温前、后封闭气柱温度分别为T 2和T 3,升温后气柱长度为L 3,则T 2=T 1=(273+7) K =280 K ,L 2=15 cm ,L 3=20 cm升温过程为等压变化,由盖—吕萨克定律可得L 2S T 2=L 3S T 3所以 T 3=L 3L 2T 2=373 K. 即温度升高到100℃时,活塞刚好接触平台.突破训练4 对一定质量的气体,下列四种状态变化中,可能实现的是( )A .增大压强时,温度降低,体积增大B .升高温度时,压强增大,体积减小C .降低温度时,压强增大,体积不变D .降低温度时,压强减小,体积增大答案 BD考点四 理想气体实验定律的微观解释1.等温变化一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能一定.在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强增大.2.等容变化一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变.在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强增大.3.等压变化一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大.只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强不变.例5 对于一定质量的气体,当压强和体积发生变化时,以下说法正确的是( )A.压强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变B.压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小C.压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变D.压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大解析当体积增大时,单位体积内的分子数减少,只有气体的温度升高、分子平均动能增大,压强才能增大,A正确,B错误;当体积减小时,单位体积内的分子数增多,温度不变、降低、升高都可能使压强增大,C错误;同理体积增大时,温度不变、降低、升高都可能使压强减小,故D正确.答案AD突破训练5封闭在汽缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是()A.气体的密度增大B.气体的压强增大C.气体分子的平均动能减小D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多答案BD解析等容变化温度升高时,压强一定增大,分子密度不变,分子平均动能增大,单位时间撞击单位面积器壁的气体分子数增多,B、D正确.47.用图象法分析气体的状态变化类别图线特点举例p—V pV=CT(其中C为恒量),即pV之积越大的等温线,温度越高,线离原点越远p—1V p=CT1V,斜率k=CT,即斜率越大,温度越高例6 在状态A 时的压强是1.5×105Pa.图7(1)说出A →B 过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中T A 的温度值.(2)请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A 经过状态B 变为状态C 的p -T 图象,并在图线相应位置上标出字母A 、B 、C .如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程.解析 (1)从题图甲可以看出,A 与B 连线的延长线过原点,所以A →B 是一个等压变化,即p A =p B根据盖—吕萨克定律可得V A T A =V B T B所以T A =V A V B T B =0.40.6×300 K =200 K. (2)由题图甲可知,由B →C 是等容变化,根据查理定律得p B T B =p C T C所以p C=T CT B p B=400300p B=43p B=43×1.5×105Pa=2.0×105Pa则可画出由状态A→B→C的p-T图象如图所示.答案见解析1.要清楚等温、等压、等容变化,在p-V图象、p-T图象、V-T图象、p-T图象、V-T图象中的特点.2.若题中给出了图象,则从中提取相关的信息,如物态变化的特点、已知量、待求量等.3.若需作出图象,则分析物态变化特点,在特殊点处,依据题给已知量、解得的待求量,按要求作图象.若从已知图象作相同坐标系的新图象,则在计算后也可以应用“平移法”.突破训练6(1)为了将空气装入气瓶内,现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体.下列图象能正确表示该过程中空气的压强p和体积V关系的是________.(2)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,由过程AB到达状态B,后又经过程BC到达状态C,如图8所示.设气体在状态A时的压强、体积和温度分别为p A、V A和T A.在状态B时的体积为V B.在状态C时的温度为T C.图8①求气体在状态B 时的温度T B ;②求气体在状态A 的压强p A 与状态C 的压强p C 之比.答案 (1)B (2)①T A ·V B V A ②T A ·V B T C ·V A解析 (1)气体等温变化,有pV =C (恒量),即p 与1V成正比,故选B. (2)①由题图知,A →B 过程为等压变化.由盖—吕萨克定律有V A T A =V B V B ,解得T B =T A ·V B V A ②由题图知,B →C 过程为等容变化,由查理定律有p B T B =p C T CA →B 过程为等压变化,压强相等,有p A =p B由以上各式得p A p C =T A ·V B T C ·V A.高考题组1.(2013·福建·29(2))某自行车轮胎的容积为V ,里面已有压强为p 0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p ,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同、压力也是p 0、体积为________的空气.(填选项前的字母) A.p 0p V B.p p 0V C .(p p 0-1)V D .(p p 0+1)V 答案 C解析 设要向轮胎充入体积为V x ,由玻意耳定律p 0(V +V x )=pV ,得V x =(p p 0-1)V ,故C 正确.2.(2013·新课标Ⅱ·33)(1)关于一定量的气体,下列说法正确的是________.A .气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和B .只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低C .在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零D .气体从外界吸收热量,其内能一定增加E .气体在等压膨胀过程中温度一定升高(2)如图9,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长l 1=25.0 cm 的空气柱,中间有一段长为l 2=25.0 cm 的水银柱,上部空气柱的长度l 3=40.0 cm.已知大气压强为p 0=75.0 cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓慢往下推,使管下部空气柱长度变为l 1′=20.0 cm.假设活塞下推过程中没有漏气,求活塞下推的距离.图9答案(1)ABE(2)15.0 cm解析(1)气体分子间有间隙,因此气体体积指的是气体分子所能到达的空间的体积,选项A正确;温度是分子平均动能大小的标志,反映分子热运动的剧烈程度,因此只要减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低,选项B正确;气体的压强是气体分子无规则运动时由与器壁表面碰撞时的作用力引起的,与超重、失重无关,选项C错误;改变气体内能有两个途径,即做功和热传递,因此气体从外界吸收热量,其内能不一定增加,选项D错误;由盖—吕萨克定律知气体在等压膨胀时,V1T1=V2 T2,温度一定升高,选项E正确.(2)以cmHg为压强单位,在活塞下推前,玻璃管下部空气柱的压强为p1=p0+p2①设活塞下推后,下部空气柱的压强为p1′,由玻意耳定律得p1l1=p1′l1′②如图,设活塞下推距离为Δl,则此时玻璃管上部空气柱的长度为l3′=l3+l1-l1′-Δl③设此时玻璃管上部空气柱的压强为p3′,则p3′=p1′-p2④由玻意耳定律得p0l3=p3′l3′⑤由①至⑤式及题给数据解得Δl=15.0 cm3.(2013·新课标Ⅰ·33(2))如图10,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同汽缸直立放置,汽缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两汽缸的容积均为V0,汽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p0和p0/3;左活塞在汽缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为V0/4.现使汽缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至汽缸顶部,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,不计活塞与汽缸壁间的摩擦.求:图10(i)恒温热源的温度T ;(ii)重新达到平衡后,左汽缸中活塞上方气体的体积V x .答案 (i)75T 0 (ii)12V 0 解析 (i)设左右活塞的质量分别为M 1、M 2,左右活塞的横截面积均为S由活塞平衡可知:p 0S =M 1g ①p 0S =M 2g +p 0S 3得M 2g =23p 0S ② 如图所示,打开阀门后,由于左边活塞上升到顶部,但对顶部无压力,所以下面的气体发生等压变化,而右侧上方气体的温度和压强均不变,所以体积仍保持14V 0不变,所以当下面接触温度为T 的恒温热源后,活塞下方体积增大为(V 0+34V 0),则由等压变化:12V 0+34V 0T 0=V 0+34V 0T解得T =75T 0 (ii)如图所示,当把阀门K 打开重新达到平衡后,由于右侧上部分气体要充入左侧的上部,且由①②两式知M 1g >M 2g ,打开活塞后,左侧活塞降至某位置,右侧活塞升到顶端,汽缸上部保持温度T 0等温变化,汽缸下部保持温度T 等温变化.设左侧上方气体压强为p ,由pV x =p 03·V 04,设下方气体压强为p 2:p +M 1g S=p 2,解得p 2=p +p 0 所以有p 2(2V 0-V x )=p 0·7V 04联立上述两个方程有6V 2x -V 0V x -V 20=0,解得V x =12V 0,另一解V x =-13V 0,不合题意,舍去.模拟题组4.(1)关于分子动理论和热力学定律,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 .分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小C .热量能够自发地从高温物体传导到低温物体,但不能自发地从低温物体传导到高温物体D .功转变为热的实际宏观过程一定是可逆过程(2)汽缸长L =1 m(汽缸的厚度可忽略不计),固定在水平面上,汽缸中有横截面积为S=100 cm2的光滑活塞,活塞封闭了一定质量的理想气体,当温度为t=27℃、大气压为p0=1×105 Pa时,气柱长度L0=0.4 m.现用力缓慢拉动活塞,已知拉力最大值为F=500 N.图11①如果温度保持不变,能否将活塞从汽缸中拉出?②若保持拉力最大值不变,将活塞从汽缸中拉出,汽缸中气体温度至少为多少摄氏度?答案(1)C(2)①不能②102℃5.(1)下列说法中正确的是________.A.由于液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体存在表面张力B.用油膜法估测出了油酸分子直径,如果已知其密度可估测出阿伏加德罗常数C.在棉花、粉笔等物体内都有很多细小的孔道,它们起到了毛细管的作用D.一定质量的理想气体从外界吸收热量,温度一定升高E.空气相对湿度大,体表的水不易蒸发,所以人就感到潮湿(2)为适应太空环境,去太空旅行的航天员都要穿航天服.航天服有一套生命系统,为航天员提供合适的温度、氧气和气压,让航天员在太空中如同在地面上一样.假如在地面上航天服内气压为1.0×105 Pa,气体体积为2 L,到达太空后由于外部气压低,航天服急剧膨胀,内部气体体积变为4 L,使航天服达到最大体积.若航天服内气体的温度不变,将航天服视为封闭系统.①求此时航天服内的气体压强;②若开启航天服封闭系统向航天服内充气,使航天服内的气压恢复到9.0×104Pa,则需补充1.0×105 Pa的等温气体多少升?答案(1)ACE(2)①5.0×104 Pa②1.6 L解析(2)①航天服内气体经历等温过程,p1=1.0×105 Pa,V1=2 L,V2=4 L由玻意耳定律p1V1=p2V2得p2=5.0×104 Pa②设需要补充的气体体积为V,将补充的气体与原航天服内气体视为一个整体,充气后的气压p3=9.0×104 Pa由玻意耳定律p1(V1+V)=p3V2得V=1.6 L(限时:45分钟)►题组1对固体与液体的考查1.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是()A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B.晶体的分子(或原子、离子)排列是规则的C.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的答案BC2.关于液体的表面张力,下列说法中正确的是()A.表面张力是液体各部分间的相互作用B.液体表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力C.表面张力的方向总是垂直于液面,指向液体内部的D.表面张力的方向总是与液面相切的答案BD3.关于液晶,下列说法中正确的有()A.液晶是一种晶体B.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性C.液晶的光学性质随温度的变化而变化D.液晶的光学性质随光照的变化而变化答案CD解析液晶的微观结构介于晶体和液体之间,虽然液晶分子在特定方向排列比较整齐,具有各向异性,但分子的排列是不稳定的,选项A、B错误;外界条件的微小变化都会引起液晶分子排列的变化,从而改变液晶的某些性质;温度、压力、外加电压等因素变化时,都会改变液晶的光学性质,选项C、D正确.4.液体的饱和汽压随温度的升高而增大()A.其规律遵循查理定律B.是因为饱和汽的质量随温度的升高而增大C.是因为饱和汽的体积随温度的升高而增大D.是因为饱和汽密度和蒸汽分子的平均速率都随温度的升高而增大答案 D解析当温度升高时,蒸汽分子的平均动能增大,导致饱和汽压增大;同时,液体中平均动能大的分子数增多,从液面飞出的分子数将增多,在体积不变时,将使饱和汽的密度增大,也会导致饱和汽压增大,故选D.►题组2对气体实验定律微观解释的考查5.一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为()A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多C.气体分子的总数增加D.气体分子的密度增大答案BD解析理想气体经等温压缩,压强增大,体积减小,分子密度增大,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,但气体分子每次碰撞器壁的平均冲力不变,故B、D正确,A、C错误.6.对于一定质量的理想气体,下列论述中正确的是()。

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考点一 固体和液体的性质
解析:饱和汽压的大小取决于物质的性质和温度,而与体积无关,故 A 正确; 饱和汽压与压强无关,故 B 错误; 降低温度可能使饱和汽变成未饱和汽,但不一定使未饱和汽变成饱和汽,故 C 错误; 空气的湿度是指相对湿度,空气中所含水蒸气的压强越大,空气的绝对湿度越 大,但相对湿度不一定越大,故 D 正确; 干湿泡湿度计的干、湿两支温度计示数差越小,说明空气越潮湿,相对湿度越 大,故 E 正确。
2.液体表面张力 (1)形成的原因:表面层中分子间距离比 液体内部分子间距离大,分子间的相互 作用力表现为引力。
考点一 固体和液体的性质
(2)表面特性:表面层分子间的引力使液 面产生了表面张力,使液体表面好像一 层绷紧的弹性薄膜,分子势能大于液体 内部的分子势能。 (3)表面张力的大小:跟边界线的长度、 液体的种类、温度都有关系。
则 p 乙=p0-ρgh; 在图丙中,仍以 B 液面为研究对象,有
p0-
3 2 ρgh
丁:p0+ρgh1
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考点二 气体压强的产生与计算
4.(2020·河北唐山模拟)(多选)对于一定质量的理想气体,下列论述正确的是( ) A.若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强一定变大 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时,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时,则单位体积内分子个数可能不变 E.若气体体积减小,温度升高,单位时间内分子对器壁的撞击次数增多,平均撞击 力增大,因此压强增大
答案: ADE
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考点二 气体压强的产生与计算
1.产生的原因 由于大量气体分子无规则地运动而碰撞 器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力, 作用在器壁单位面积上的压力叫作气体 的压强。 2.决定因素

高考物理一轮复习 第14章 热学 第2讲 固体、液体与气体模拟 新人教版选修33

固体、液体与气体1.(多选)(2015·江苏物理)对下列几种固体物质的认识,正确的有导学号 51343385 ( AD )A.食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体B.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C.天然石英表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则D.石墨和金刚石的物理性质不同,是由于组成它们的物质微粒排列结构不同[解析]晶体都具有固定的熔点,A正确。

熔化的蜂蜡呈椭圆形说明云母是晶体,B错误。

晶体的微粒在空间中排列是规则的,C错误。

由于石墨和金刚石的物质微粒排列结构不同,导致了它们的物理性质不同,D正确。

2.(多选)(2015·课标Ⅰ)下列说法正确的是导学号 51343386( BCD )A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变[解析]晶体有固定的熔点,并不会因为颗粒的大小而改变,即使敲碎为小颗粒,仍旧是晶体,选项A错。

根据是否有固定的熔点,可以把固体分为晶体和非晶体两类,晶体有各向异性,选项B对。

同种元素构成的可能由于原子的排列方式不同而形成不同的晶体如金刚石和石墨,选项C对。

晶体的分子排列结构如果遭到破坏就可能形成非晶体,反之亦然,选项D对。

熔化过程中,晶体要吸热,温度不变,但是内能增大,选项E错。

3.(2016·全国卷Ⅲ)一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞。

初始时,管内汞柱及空气柱长度如图所示。

用力向下缓慢推活塞,直至管内两边汞柱高度相等时为止。

求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离。

已知玻璃管的横截面积处处相同;在活塞向下移动的过程中,没有发生气体泄漏;大气压强p0=75.0 cmHg。

【金版教程】2015届高考物理大一轮总复习 第一章 动量守恒定律及其应用限时规范特训 新人教版选修3

【金版教程】2015届高考物理大一轮总复习第一章动量守恒定律与其应用限时规范特训新人教版选修3-5 题组一双基练1.如下列图,铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上的P点,其它条件不变,假设以2v的速度抽出纸条,如此铁块落地点为( )A.仍在P点B.P点左边C.P点右边不远处D.P点右边原水平位移两倍处解析:两种情况纸片运动距离一样,所以速度越大,需要的时间越短.在抽出的过程中,铁块受摩擦力作用,使铁块获得速度,根据动量定理得Ft=mv-0,时间越短,速度越小,平抛距离越短,所以选B.答案:B2.(多项选择)古时有“守株待兔〞的寓言,设兔子的头部受到大小等于自身体重的打击力时即可致死.假设兔子与树桩发生碰撞,作用时间为0.2 s如此被撞死的兔子的奔跑的速度可能是( )A.1 m/s B.1.5 m/sC.2 m/s D.2.5 m/s解析:根据题意建立模型,设兔子与树桩的撞击力为F,兔子撞击后速度为零,根据动量定理有Ft=mv,所以v=Ftm≥mgtm=gt=10×0.2 m/s=2 m/s.答案:CD3. (多项选择)如下列图,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的答案是( )A. 弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动B. C与B碰前,C与AB的速率之比为M∶mC. C与油泥粘在一起后,AB立即停止运动D. C与油泥粘在一起后,AB继续向右运动解析:小车AB与木块C组成的系统在水平方向上动量守恒,C向右运动时,AB应向左运动,故A 错误.设碰前C 的速率为v 1,AB 的速率为v 2,如此0=mv 1-Mv 2,得v 1v 2=M m,故B 正确.设C 与油泥粘在一起后,AB 、C 的共同速率为v 共,如此0=(M +m )v 共,得v 共=0,故C 正确,D 错误.答案:BC4. 如图,质量为M 的小船在静止水面上以速率v 0向右匀速行驶,一质量为m 的救生员站在船尾,相对小船静止.假设救生员以相对水面速率v 水平向左跃入水中,如此救生员跃出后小船的速率为( )A. v 0+m M vB. v 0-m MvC. v 0+m M(v 0+v ) D. v 0+m M(v 0-v )解析:以向右为正方向,据动量守恒定律有(M +m )v 0=-mv +Mv ′,解得v ′=v 0+m M(v 0+v ),应当选C.答案:C5. [2014·吉林白山] 如下列图,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A .车上有两个滑块B 和C ,A 、B 、C 三者的质量分别是3m 、2m 、m .B 与车之间的动摩擦因数为μ,而C 与车之间的动摩擦因数为2μ.开始时B 、C 分别从车的左、右两端同时以大小一样的初速度v 0相向滑行.滑块B 、C 最后都没有脱离平板车,如此车的最终速度v 车是( )A. 12v 0B. 16v 0C. 13v 0D. 0 解析:设水平向右为正方向,A 、B 、C 组成的系统动量守恒,系统最终的速度为v 车,根据动量守恒定律可得,2mv 0-mv 0=(3m +2m +m )v 车,解得,v 车=16v 0,B 项正确.答案:B6. (多项选择)如下列图,光滑水平面上有大小一样的A 、B 两球在同一直线上运动.两球质量关系为m B =2m A ,规定向右为正方向,A 、B 两球的动量均为6 kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A 球的动量增量为-4 kg·m/s,如此( )A. 该碰撞为弹性碰撞B. 该碰撞为非弹性碰撞C. 左方是A 球,碰撞后A 、B 两球速度大小之比为2∶5D. 右方是A 球,碰撞后A 、B 两球速度大小之比为1∶10解析:由m B =2m A ,p A =p B 知碰前v B <v A ,假设右为A 球,由于碰前动量都为6 kg·m/s,即都向右运动,两球不可能相碰;假设左为A 球,设碰后二者速度分别为v ′A 、v ′B ,由题意知p ′A =m A v ′A =2 kg·m/s,p ′B =m B v ′B =10 kg·m/s,解得v ′A v ′B =25.碰撞后A 球动量变为2 kg·m/s,B 球动量变为10 kg·m/s,又m B =2m A ,由计算可知碰撞前后A 、B 两球动能之和不变,即该碰撞为弹性碰撞,选项AC 正确.答案:AC7. 如下列图,质量为M 、长为L 的长木板放在光滑水平面上,一个质量也为M 的物块(视为质点)以一定的初速度从左端冲上长木板,如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,如果长木板不固定,如此物块冲上长木板后在长木板上最多能滑行的距离为( )A. LB. 3L 4C. L 4D. L2解析:长木板固定时,由动能定理得:μMgL =12Mv 20,长木板不固定时有Mv 0=2Mv ,μMgs =12Mv 20-12·2Mv 2,解得s =L 2,选项D 正确. 答案:D8. [2014·四川眉山]如下列图,质量M =20 kg 的空箱子,放在光滑水平面上,箱子中有一个质量m =30 kg 的铁块,铁块与箱子的左端ab 壁相距s =1 m ,它一旦与ab 壁接触后就不会分开,铁块与箱底间的摩擦可以忽略不计,用水平向右的恒力F =10 N 作用于箱子,2 s 末立即撤去作用力,最后箱子与铁块的共同速度大小是( )A. 25 m/s B. 14 m/s C. 23m/s D. 532m/s 解析:恒力F =10 N 作用于箱子上时,箱子的加速度大小为a =F /M =0.5 m/s 2,2 s 末,箱子的速度大小为v =at =1 m/s ,箱子的位移x =12at 2=1 m ,此时,箱子刚好和铁块相碰,设碰后的共同速度为v m ,根据动量守恒定律得,Mv =(m +M )v m ,解得,v m =25m/s ,A 项正确.答案:A9. 2011年春节晚会上的杂技表演震惊四座,其中一项表演可模拟如下列图模型.A 运动员和B 运动员质量一样,A 运动员从高为h 处由静止摆下,到达最低点恰好抓住B ,并一起继续摆动,他们能上升的最大高度是( )A. h 2B. 22hC. h4D.24h 解析:对A 由机械能守恒mgh =12mv 2,得v =2gh .对碰撞过程由动量守恒mv =2mv ′,得v ′=2gh 2.设碰撞后A 、B 整体上摆的最大高度为h ′,如此2mgh ′=12×2mv ′2,解得h ′=h4,C 正确.答案:C10. 质量为m 的甲物块以3 m/s 的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定在甲物块上.另一质量也为m 的乙物块以4 m/s 的速度与甲相向运动,如下列图.如此( )A. 甲、乙两物块在压缩弹簧过程中,由于弹力作用,系统动量不守恒B. 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零C. 当甲物块的速率为1 m/s 时,乙物块的速率可能为2 m/s ,也可能为0D. 甲物块的速率可能达到5 m/s解析:甲、乙两物块在压缩弹簧过程中,由于弹力是系统内力,系统合外力为零,所以动量守恒,选项A 错误;当两物块相距最近时,它们的速度一样,设为v ,取水平向右为正方向,根据动量守恒定律有mv 乙-mv 甲=2mv ,代入数据,可得v =0.5 m/s ,选项B 错误;当甲物块的速率为1 m/s 时,其运动方向可能向左,也可能向右,当水平向左时,根据动量守恒定律可得,乙物块的速率为2 m/s ,当水平向右时,同理可得,乙物块的速率为0,且均满足能量条件,所以选项C 正确;因为整个过程中,系统的机械能不可能增加,假设甲物块的速率达到5 m/s ,那么乙物块的速率肯定不为零,这样系统的机械能增加了,所以选项D 错误.答案:C 题组二 提能练11. 如下列图为“验证动量守恒定律〞的实验装置.(1)如下说法中符合本实验要求的是________(选填选项前面的字母). A. 入射球比靶球质量大或者小均可,但二者的直径必须一样B. 在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放C. 安装轨道时,轨道末端必须水平D. 需要使用的测量仪器有天平、刻度尺和秒表(2)实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O 点,经屡次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M ,P ,N ,并测得它们到O 点的距离分别为OM ,OP 和ON .入射球的质量为m 1,靶球的质量为m 2,如果测得m 1·OM +m 2·ON 近似等于________,如此认为成功验证了碰撞中的动量守恒.解析:(1)入射球应比靶球质量大,A 错;此题用小球水平位移代替速度,所以不用求出具体时间,所以不需要秒表,D 错;此题选BC.(2)碰撞后两球的总动量应该等于不放靶球而让入射球单独下落时的动量,入射球单独下落时的动量可用m 1OP 表示.答案:(1)BC (2)m 1OP12.据报道,一辆轿车在高速强行超车时,与迎面驶来的另一辆轿车相撞,两车身因碰撞挤压,皆缩短了约0.5 m ,据测算相撞时两车车速均为108 km/h ,试求碰撞过程中车内质量60 kg 的人受到的平均冲击力约为多少?解析:两车相碰时认为人与车一起做匀减速运动直到停止,此过程位移为0.5 m ,设人随车做匀减速直线运动的运动时间为t ,v 0=30 m/s ,根据s =v 02t ,得t =2s v 0=2×0.530 s =130 s根据动量定理有Ft =mv 0, 解得F =5.4×104N. 答案:5.4×104 N13. 如下列图,光滑水平面上有甲、乙两辆平板小车,质量均为 4 kg ,甲车上外表光滑,其右端放置一质量m =1 kg 的木块,并与甲车一起以2 m/s 的速度向左匀速运动.乙车以4 m/s 的速度向同一方向追赶甲车,相碰后木块滑到乙车上,甲车的速度变为3 m/s ,乙车上外表粗糙,木块没有从乙车上滑落,求木块的最终速度的大小.解析:设甲、乙两车相碰后,甲车的速度为v ′甲.乙车的速度v ′乙 由动量守恒定律得,M 甲v 甲+M 乙v 乙=M 甲v ′甲+M 乙v ′乙 解得,v ′乙=3 m/s木块滑上乙车后,木块向左加速运动,乙车向左减速运动,假定乙车足够长,达到的共同速度为v .由动量守恒定律得,M 乙v ′乙+mv 甲=(m +M 乙)v 解得,v =2.8 m/s. 答案:2.8 m/s14. [2014·浙江金华]如下列图,A 、B 两球放在足够长光滑的水平面上,水平面的右侧与竖直平面内一光滑曲面相切,现给A 一向右的速度,让A 与B 发生对心弹性碰撞,小球沿曲面上升到最高点后又能再沿曲面滑回到水平面.假设要B 返回水平面时能再与A 发生碰撞,如此A 、B 的质量应满足什么关系?解析:设A 、B 的质量分别为m A 和m B ,设A 的初速度为v 0,当A 与B 发生碰撞时,m A v 0=m A v A +m B v B12m A v 20=12m A v 2A +12m B v 2B 解得,v A =m A -m Bm A +m Bv 0 v B =2m Am A +m Bv 0显然,如果二者碰撞后都向右运动或A 停止运动,是一定能发生二次碰撞的;在碰撞后A 向左运动时,要能发生二次碰撞,需有:vB >-v A解得,m A >m B 3.答案:m A >m B315. 如下列图,坡道顶端距水平面高度为h =0.5 m ,质量为m =1.0 kg 的小物块A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面OM 时无机械能损失,水平面OM 长为2x ,其正中间有质量分别为2m 、m 的两物块B 、C (中间粘有炸药),现点燃炸药,B 、C 被水平弹开,物块C运动到O 点时与刚进入水平面的小物块A 发生正碰,碰后两者结合为一体向左滑动并刚好在M 点与B 相碰,不计一切摩擦,三物块均可视为质点,重力加速度为g =10 m/s 2,求炸药点燃后释放的能量E .解析:设A 刚到达O 时速度为v 0,由动能定理知mgh =12mv 2爆炸过程中B 、C 动量守恒,有mv 1=2mv 2 爆炸过程中能量守恒,有E =12mv 21+12·2mv 22C 与A 发生正碰,满足动量守恒,设碰后速度为v ,如此 mv 0-mv 1=2mv因结合体在M 点与B 相碰,由时间关系得x v 2=x v 1+2xv联立并代入数值得E =3100mv 20=350mgh =0.3 J.答案:0.3 J。

【金版教程】2015届高考物理大一轮总复习 第一章 第1讲 机械振动 新人教版选修3-4


A. t=1.25 s时振子的加速度为正,速度为正 B. t=1.7 s时振子的加速度为负,速度为负 C. t=1.0 s时振子的速度为零,加速度为负的最大值 D. t=1.5 s时振子的速度为零,加速度为负的最大值
解析: 弹簧振子振动时,加速度的方向总是指向平衡位
置,且在最大位移处,加速度值最大,在平衡位置处加速度的
的次数. (4)小球自然下垂时,用毫米刻度尺量出悬线长L,用游标卡 尺测量小球的直径,然后算出摆球的半径r,则摆长l=L+r. (5)选用一米左右的细线.
一、基础知识题组 1. [简谐运动的平衡位置]简谐运动的平衡位置是指( A. 速度为零的位置 B. 回复力为零的位置 )
C. 加速度为零的位置
D. 位移最大的位置
π 2π 解析: ①由关系式可知 ω= rad/s, T= ω =8 s, 将 t=1 s 4 和 t=3 s 代入关系式中求得两时刻位移相同,A 对;②作出质 点的振动图象,由图象可以看 出,第 1 s 末和第 3 s 末的速度 方向不同,B 错;③由图象可 知,第 3 s 末至第 4 s 末质点的 位移方向与第 4 s 末至第 5 s 末 质点的位移方向相反,而速度的方向相同,故 C 错、D 对. 答案:AD
5. [受迫振动和共振的理解][2013·泰安模拟](多选)如图所示 是一个单摆做受迫振动时的共振曲线,表示振幅A与驱动力的频
率f的关系.下列说法正确的是(
)
A. 摆长约为10 cm B. 摆长约为1 m
C. 若增大摆长,共振曲线的“峰”将向右移动
D. 若增大摆长,共振曲线的“峰”将向左移动
解析:根据图象可看出单摆的固有频率为0.5 Hz,即周期为
孔大一些的结,然后把线的另一端用铁夹固定在铁架台上,让 摆球自然下垂,如图所示.

适用于新高考新教材备战2025届高考物理一轮总复习第15章热学第2讲固体液体气体

第2讲固体液体气体基础对点练题组一固体液体性质1.(2024河南校联考模拟)下列关于物理现象的说法正确的是()A.水黾和轮船都能漂移在水面上而不会沉入水中,都是因为液体表面张力的作用B.在空间站内可以做出很大的水球和几十毫米长的“液桥”,是因为在微重力环境下水的表面张力明显增大C.插入水中的细玻璃管,管内水面会比管外水面高并稳定在确定的高度,说明表面张力方向垂直液面对上D.液体表面张力有使液面收缩到最小的趋势2.(2024广东广州统考期末)关于液体和固体的一些现象,下列说法正确的是()A.图(1)中水黾停在水面上是因为浮力作用B.图(2)中石英晶体像玻璃一样,没有固定的熔点C.图(3)中水银在玻璃上形成“圆珠状”的液滴说明水银不浸润玻璃D.图(4)中组成晶体的微粒对称排列,形成很规则的几何空间点阵,因此表现为各向同性题组二气体的压强3.(2024广东江门第一中学校考)模拟气体压强产朝气理的演示试验如图所示。

操作步骤如下:①把一颗豆粒从距秤盘20 cm处松手让它落到秤盘上,视察指针摇摆的状况;②再把100颗左右的豆粒从相同高度匀整连续地倒在秤盘上,视察指针摇摆的状况;③使100颗左右的豆粒从40 cm的位置匀整连续倒在秤盘上,视察指针摇摆的状况。

下列说法正确的是()A.步骤①和②模拟的是气体压强与气体分子平均动能的关系B.步骤②和③模拟的是气体压强与分子密集程度的关系C.步骤②和③模拟的是大量气体分子速率分布所听从的统计规律D.步骤①和②反映了气体压强产生的缘由题组三气体试验定律4.(2024上海二模)确定质量的气体保持体积不变,温度由0 ℃上升到10 ℃时,其压强的增加量为Δp1;当温度由100 ℃上升到110 ℃时,其压强的增加量为Δp2。

则Δp1与Δp2之比是() A.1∶1 B.1∶10C.10∶110D.273∶2835.如图所示,两端封闭的玻璃管在常温下竖直放置,管内充有志向气体,一段汞柱将气体封闭成上下两部分,两部分气体的长度分别为l1、l2,且l1=l2,下列推断正确的是()A.将玻璃管转至水平,稳定后两部分气体长度l1'>l2'B.将玻璃管转至水平,稳定后两部分气体长度l1'<l2'C.保持玻璃管竖直,使两部分气体上升相同温度,稳定后两部分气体长度l1'>l2'D.保持玻璃管竖直,使两部分气体上升相同温度,稳定后两部分气体长度l1'=l2'题组四志向气体状态方程的理解和应用6.某科技小组自制了一个用力传感器测量温度的装置。

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