全国通用版高考物理一轮复习第十二章原子物理微专题82选考33备考精炼.docx
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全国通用版高考物理一轮复习第十二章原子物理微专题82选考33备考精炼
82选考3-3
1.(多选)(2017·贵州凯里模拟)下列说法中正确的是( )
A.用“油膜法估测分子大小”实验中,油酸分子的直径等于油酸酒精溶液的体积除以相应油酸膜的面积
B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
C.液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大
E.晶体在熔化过程中吸收热量,主要用于破坏空间点阵结构,增加分子势能
2.(多选)(2017·黑龙江哈尔滨模拟)下列说法中正确的是( )
A.一定质量的气体,在压强不变时,则单位时间内分子与器壁碰撞次数随温度降低而减少
B.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离
C.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其它元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
D.同种物质不可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现
E.液体表面具有收缩的趋势,是由于液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故
3.(多选)(2017·广西南宁一模)下列说法正确的是( )
A.利用氧气的摩尔质量、密度以及阿伏加德罗常数就可以算出氧气分子体积
B.一定质量的理想气体,内能只与温度有关,与体积无关
C.固体很难被压缩是因为其内部的分子之间存在斥力作用
D.只要物体与外界不发生热量交换,其内能就一定保持不变
E.物体温度升高,分子的平均动能一定增加
4.(多选)(2017·陕西宝鸡一模)下列说法正确的是( )
A.布朗运动说明了液体分子与悬浮颗粒之间存在着相互作用力
B.物体的内能在宏观上只与其所处状态及温度和体积有关
C.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
D.液体密度越大表面张力越大,温度越高表面张力越小
E.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
5.(多选)(2017·安徽省“皖南八校”第二次联考)下列说法正确的是( )
A.已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,能估算出气体分子的大小
B.若两个分子只受到它们之间的分子力作用,当分子间的距离减小时,分子的动能一定增大
C.系统吸收热量时,它的内能不一定增加
D.根据热力学第二定律可知,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
E.气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁频繁碰撞引起的
6.(多选)(2017·福建厦门模拟)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1所示,下列说法正确的是( )
图1
A.过程bc中气体既不吸热也不放热
B.过程ab中气体一定吸热
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
7.(2017·贵州凯里模拟)一定质量的理想气体的p-V图象如图2所示,其中a→b为等容过程,b→c为等压过程,c→a为等温过程.已知气体在状态a时的温度Ta=400K,在状态b时的体积Vb=22.4L,已知1atm=1.0×105Pa.
图2
(1)求气体在状态b时的温度Tb;
(2)求气体在状态c时的体积Vc;
(3)求气体由状态b到状态c过程中对外做的功W,该过程气体是放热还是吸热?
8.(2017·黑龙江大庆二模)如图3所示,长为50cm,内壁光滑的汽缸固定在水平面上,汽缸内用横截面积为100cm2的活塞封闭有压强为1.0×105Pa、温度为27℃的理想气体,开始时活塞位于距左侧缸底30cm处.现对封闭的理想气体加热.使活塞缓慢向右移动.(已知大气压强为1.0×105Pa)
图3
(1)试计算当温度升高到327℃时,缸内封闭气体的压强;
(2)若在此过程中封闭气体共吸收了700J的热量,试计算气体增加的内能.
9.(2017·山东潍坊一模)如图4所示,汽缸开口向下竖直放置,汽缸的总长度为L=0.4m,开始时,厚度不计的活塞处于
处,现将汽缸缓慢转动(转动过程中汽缸不漏气),直到开口向上竖直放置,稳定时活塞离汽缸底部的距离为
,已知汽缸的横截面积S=10cm2,环境温度为T0=270K保持不变,大气压强p0=1.02×105Pa,重力加速度g取10m/s2.
图4
(1)求活塞质量;
(2)缓慢加热汽缸内的气体,至活塞离汽缸底部的距离为
,求此时气体的温度及此过程中气体对外做的功.
10.如图5所示,内壁光滑的圆柱形汽缸竖直放置,内有一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体.已知活塞截面积为S,外界大气压强为p0,缸内气体温度为T1.现对汽缸内气体缓慢加热,使气体体积由V1增大到V2,该过程中气体吸收的热量为Q1,停止加热并保持体积V2不变,使其降温到T1,已知重力加速度为g,求:
图5
(1)停止加热时缸内气体的温度;
(2)降温过程中气体放出的热量.
11.如图6所示,某水银气压计的玻璃管顶端高出水银槽液面100cm不变,因上部混有少量的空气使读数不准,当气温为27℃时,实际大气压为76cmHg,而该气压计读数为70cmHg.求:
图6
(1)若气温为27℃时,该气压计中水银柱高度为64cm,则此时实际气压为多少cmHg?
(2)在气温为-3℃时,该气压计中水银柱高度变为73cm,则此时实际气压应为多少cmHg?
12.(2017·湖北七市联合考试)如图7所示,一端开口且内壁光滑的玻璃管竖直放置,管中用一段长H0=25cm的水银柱封闭一段长L1=20cm的空气,此时水银柱上端到管口的距离为L2=25cm,大气压强恒为p0=75cmHg,开始时封闭气体温度为t1=27℃,取0℃为273K.求:
图7
(1)将封闭气体温度升高到37℃,在竖直平面内从图示位置缓慢转动至玻璃管水平时,封闭空气的长度.
(2)保持封闭气体初始温度27℃不变,在竖直平面内从图示位置缓慢转动至玻璃管开口向下竖直放置时,封闭空气的长度.(转动过程中没有发生漏气)
13.(2017·重庆一诊)如图8所示为压缩式喷雾器,该喷雾器储液桶的容积为V0=6dm3.先往桶内注入体积为V=4dm3的药液,然后通过进气口给储液桶打气,每次打进ΔV=0.2dm3的空气,使喷雾器内空气的压强达到p=4atm.设定打气过程中,储液桶内空气温度保持不变,药液不会向外喷出,喷液管体积及喷液口与储液桶底间高度差不计,外界大气压强p0=1atm.
图8
(1)打气的次数n;
(2)通过计算说明,能否使喷雾器内的药液全部喷完.
14.(2017·山东枣庄一模)如图9所示,两端开口的U形管粗细均匀,左右两管竖直,底部的直管水平.水银柱的长度如图中标注所示,水平管内两段空气柱a、b的长度分别为10cm、5cm.在左管内缓慢注入一定量的水银,稳定后右管的水银面比原来升高了h=10cm.已知大气压强p0=76cmHg,求向左管注入的水银柱长度.
图9
答案精析
1.BCE 2.BCE 3.BCE 4.CDE 5.CDE 6.BDE
7.
(1)100K
(2)89.6L (3)6720J 吸热
解析
(1)气体由状态a到状态b为等容过程,
根据查理定律有:
=
,
解得Tb=100K.
(2)气体由状态b到状态c为等压过程,
根据盖-吕萨克定律有:
=
,
解得Vc=89.6L.
(3)气体由状态b到状态c为等压过程,气体体积变大,对外做功,W=pb(Vc-Vb)=6720J,
由盖-吕萨克定律可知体积增大时温度升高,
所以气体内能增大,ΔU>0,
由热力学第一定律ΔU=Q+W可知,
由于b→c气体对外做功,W为负值,Q为正值,
气体吸收的热量大于气体对外做的功,为吸热过程.
8.
(1)1.2×105Pa
(2)500J
解析
(1)设活塞横截面积为S,封闭气体刚开始的温度为T1,体积为L1S,压强为p1,当活塞恰好移动到汽缸口时,封闭气体的温度为T2,体积为L2S,压强p2=p1,
则由盖-吕萨克定律可得
=
解得:
T2=500K,即227℃
因为227℃<327℃,
所以气体接着发生等容变化,
设当气体温度达到T3=(327+273)K=600K时,封闭气体的压强为p3,
由查理定律可得:
=
解得:
p3=1.2×105Pa
(2)此过程中气体对外界做功,W=-p0(L2-L1)S
解得W=-200J
由热力学第一定律得:
ΔU=W+Q
解得:
ΔU=500J
9.
(1)3.4kg
(2)540K 13.6J
解析
(1)设转动之前,汽缸内气体压强为p1,转动后,气体压强为p2,活塞质量为m,可得p1=p0-
p2=p0+
由玻意耳定律得p1
S=p2
S
联立解得m=3.4kg
(2)缓慢加热气体,气体做等压变化,
由盖-吕萨克定律得
=
解得T=540K
气体体积增大,气体对外做功,由W=p2ΔV
解得W=13.6J
10.
(1)
T1
(2)Q1-(p0+
)(V2-V1)
解析
(1)加热过程中气体等压膨胀,由
=
,
得:
T2=
T1.
(2)设加热过程中,封闭气体内能增加ΔU,因气体体积增大,故此过程中气体对外做功,W<0
由热力学第一定律知:
ΔU=Q1+W
其中W=(p0+
)(V1-V2)
由于理想气体内能只是温度的函数,故再次降到原温度时气体放出的热量满足Q2=ΔU
整理可以得到:
Q2=Q1-(p0+
)(V2-V1).
11.
(1)69cmHg
(2)79cmHg
解析
(1)根据平衡知识得:
上部混有少量的空气压强为:
p1=(76-70)cmHg=6cmHg
设玻璃管横截面积为Scm2,
上部混有少量的空气体积:
V1=(100-70)S=30Scm3
若在气温为27℃时,
用该气压计测得的气压读数为64cmHg,
空气体积:
V2=(100-64)S=36Scm3
气体温度不变,根据玻意耳定律得:
p1V1=p2V2
解得p2=5cmHg
p0′=(64+5)cmHg=69cmHg
(2)T1=(273+27)K=300K
V3=(100-73)S=27Scm3
T3=(273-3)K=270K
根据气体状态方程
=C得:
=
代入数据解得:
p3=6cmHg
p0″=(73+6)cmHg=79cmHg
12.
(1)27.6cm
(2)40cm
解析
(1)初状态p1=p0+ρgH0=100cmHg
V1=L1S
T1=300K
末状态p2=p0=75cmHg
V2=L1′S
T2=310K
由理想气体状态方程
=
得L1′≈27.6cm
(2)末状态p3=p0-ρgH0=50cmHg
V3=L3S
由玻意耳定律p1V1=p3V3
得L3=40cm
因L3+H0 故没有水银流出管外,则 L=40cm 13. (1)30 (2)见解析 解析 (1)由一定质量的理想气体的等温变化, 有p0(V0-V)+np0ΔV=p(V0-V) 解得n=30 (2)设喷雾器内的药液全部喷完后气体压强为p′, 有p(V0-V)=p′V0 解得p′=1.33atm>p0 说明能使喷雾器内的药液全部喷完. 14.21.5cm 解析 设初状态a、b两部分空气柱的压强均为p1,由题意知: p1=90cmHg 因右管水银面升高的高度10cm<12cm, 故b空气柱仍在水平直管内. 设末状态a、b两部分空气柱的压强均为p2,则: p2=100cmHg 设末状态a、b两部分空气柱的长度分别为La2、Lb2. 对a部分空气柱,根据玻意耳定律: p1La1S=p2La2S 对b部分空气柱,根据玻意耳定律: p1Lb1S=p2Lb2S 代入数据解得: La2=9cm Lb2=4.5cm 设左管所注入的水银柱长度为L,由几何关系得: L=2h+(La1+Lb1)-(La2+Lb2) 代入数据解得: L=21.5cm
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- 全国 通用版 高考 物理 一轮 复习 第十二 原子 专题 82 33 备考 精炼