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A.将一块晶体敲碎后,获得的小颗粒是非晶体
B.固体能够分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不一样方向上有不一样的光学性质
C.由同种元素构成的固体,可能会因为原子的摆列方式不一样而成为不一样的晶体
D.在适合的条件下,某些晶体能够转变成非晶体,某些非晶体也能够转变成晶体
E.在融化过程中,晶体要汲取热量,但温度保持不变,内能也保持不变
1
6、33.[2015·
国卷Ⅱ全][物理选修3-3]
(1)对于扩散现象,以下说法正确的选项是________.
A.温度越高,扩散进行得越快
B.扩散现象是不一样物质间的一种化学反响
C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
E.液体中的扩散现象是因为液体的对流形成的
7、33.[2016·
国卷Ⅰ全][物理——选修3-3]
(1)对于热力学定律,以下说法正确的选项是________.
A.气体吸热后温度必定高升
B.对气体做功能够改变其内能
C.理想气体等压膨胀过程必定放热
D.热量不行能自觉地从低温物体传到高温物体
E.假如两个系统分别与状态确立的第三个系统达到热均衡,那么这两个系统相互之间也必然达到热均衡
8、33.[2016·
国卷Ⅱ全][物理——选修3-3]
(1)必定量的理想气体从状态a开始,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,
其p-T图像如下图,此中对角线ac的延伸线过原点O.以下判断正确的选项是________.
A.气体在a、c两状态的体积相等
B.气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能
C.在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功
D.在过程da中气体从外界汲取的热量小于气体对外界做的功
E.在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的
功
9、33.[2016·
国卷Ⅲ全][物理——选修3-3]
(1)对于气体的内能,以下说法正确的选项是________.
A.质量和温度都同样的气体,内能必定同样
B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大
C.气体被压缩时,内能可能不变
D.必定量的某种理想气体的内能只与温度相关
E.必定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能必定增添
10、33.[2017·
国卷Ⅰ全][物理—选修3-3]
(1)氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体
分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.以下说法正确的选项是________.
A.图中两条曲线下边积相等
B.图中虚线对应于氧气分子均匀动能较小的情况
C.图中实线对应于氧气分子在100℃时的情况
D.图中曲线给出了随意速率区间的氧气分子数量
E.与0℃时对比,100℃时氧气分子速率出此刻0~
400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大
2
11、33.[2017全·
国卷Ⅱ][物理—选修3-3]
(1)如图,用隔板将一绝热汽缸分红两部分,隔板左边充有理想气体,隔板右边与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气领会自觉扩散至整个汽缸.待气体达到稳固后,迟缓推
压活塞,将气体压回到本来的体积.假定整个系统不漏气.以下说法正确的选项是________.
A.气体自觉扩散前后内能同样
B.气体在被压缩的过程中内能增大
C.在自觉扩散过程中,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,气体分子的均匀动能不变
12、33.[2017全·
国卷Ⅲ][物理——选修3-3]
(1)如图,必定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab抵达状态b,再经过等
温过程bc抵达状态c,最后经等压过程ca回到初态a.以下说法正确的选项是________.
A.在过程ab中气体的内能增添
B.在过程ca中外界对气体做功
C.在过程ab中气体对外界做功
D.在过程bc中气体从外界汲取热量
E.在过程ca中气体从外界汲取热量
《选修3-3》高考题之计算题部分倾情总结
1、33.[2013新·
课标全国卷Ⅰ]
(2)(9分)如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的同样气
缸直立搁置,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
(质量不一样,厚度可忽视
).开始时K封闭,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;
左活塞在气缸正中间,其上方为真空;
3
右活塞上方气体体积为
V0
4.现负气缸底与一恒温热源接触,均衡后左活塞升至气缸顶部,且
与顶部恰巧没有接触;
而后翻开
K,经过一段时间,从头达到均衡.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)从头达到均衡后左气缸中活塞上方气体的体积V.
x
2、33.[2013·
课标全国卷Ⅱ新
]
(2)(10分)如图,一上端张口、下端封闭的修长玻璃管竖直放
置.玻璃管的下部封有长
l1=25.0cm的空气柱,中间有一段长
l2=25.0cm的水银柱,上部
空气柱的长度l3=40.0cm.已知大气压强为
p0=75.0cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管
张口处迟缓往下推,使管下部空气柱长度变成
l′1
=20.0cm.假定活塞下推过程中没有漏气,
求活塞下推的距离.
3、33.[2014新·
课标Ⅱ卷
]
(2)如下图,两气缸
A、B粗细均匀、等高且内壁圆滑,其下部由
体积可忽视的细管连通:
A的直径是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,其他部分均绝热.两气缸中各有一厚度可忽视的绝热轻活塞
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、外界随和缸内气体温度均为7℃且平
衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的
1,活塞b在气缸正中间.
4
(i)现经过电阻丝迟缓加热氮气,当活塞
b恰巧升至顶部时,求氮气的温度;
(ⅱ)持续迟缓加热,使活塞
a上涨,活塞a上涨的距离是气缸高度的
1时,求氧气的压
16
强.
4、33.[2014新·
课标卷Ⅰ]
(2)必定质量的理想气体被活塞封闭在竖直搁置的圆柱形气缸内,
气缸壁导热优秀,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动.开始时气体压强为p,活塞下表面相对于
气缸底部的高度为h,外界的温度为T0.现取质量为m的沙子迟缓地倒在活塞的上表面,沙
h
子倒完时,活塞降落了4.若今后外界的温度变成T,求从头达到均衡后气体的体积.已知外
界大气的压强一直保持不变,重力加快度大小为g.
5、33.[物理—选修3-3][2015全·
国卷Ⅰ]
(2)如下图,一固定的竖直汽缸由一大一小
两个同轴圆筒构成,两圆筒中各有一个活塞.已知大活塞的质量为
m1=2.50kg,横截面积
为S1=80.0cm2,小活塞的质量为m2=1.50kg,横截面积为
S2=40.0cm2;
两活塞用刚性轻
杆连结,间距保持为l=40.0cm,汽缸外大气的压强为p=1.00×
105Pa,温度为T=303K.初
始时大活塞与大圆筒底部相距
l,两活塞间封闭气体的温度为
T1=495K.现汽缸内气体温
度迟缓降落,活塞迟缓下移.忽视两活塞与汽缸壁之间的摩擦,
重力加快度大小g取10m/s2.
求:
①在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬时,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均衡时,缸内封闭气体的压强.
5
6、33.[2015全·
国卷Ⅱ][物理选修3-3]
(2)如下图,一粗细均匀的
U形管竖直搁置,A侧上端封闭,B侧上端与大气相通,
下端张口处开关K封闭,A侧空气柱的长度为
l=10.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm,
现将开关K翻开,从U形管中放出部分水银,
当双侧的高度差为h1=10.0cm时,将开关K
封闭,已知大气压强p0=75.0cmHg.
(ⅰ)求放出部分水银后A侧空气柱的长度;
(ⅱ)今后再向B侧注入水银,使A、B双侧的水银达到同一高度,求注入水银在管内的长度.
(2)在水下气泡内空气的压强盛于气泡表面外侧水的压强,两压强差p与气泡半径r
之间的关系为
p=2
σ
10m处一半径为
0.50cm的气泡迟缓
,此中σ=0.070N/m.现让水下
r
6
上涨,已知大气压强p0=1.0×
105Pa,水的密度ρ=1.0×
103kg/m3,重力加快度大小g取
10m/s2.
(i)求在水下10m处气泡内外的压强差;
(ii)忽视水温随水深的变化,在气泡上涨到十分凑近水面时,求气泡的半径与其本来半径之比的近似值.
8、33.[2016全·
国卷Ⅰ][物理——选修3-3]
(2)(10分)一氧气瓶的容积为
0.08m3,开始时瓶中氧气的压强为
20个大气压.某实验
室每日耗费1个大气压的氧气
0.36m3.当氧气瓶中的压强降低到2
个大气压时,需从头充
气.若氧气的温度保持不变,求这瓶氧气从头充气前可供该实验室使用多少天.
9、[2016·
国卷Ⅲ全][物理——选修3-3]
(2)一U形玻璃管竖直搁置,左端张口,右端封
闭,左端上部有一圆滑的轻活塞.初始时,管内汞柱及空气柱长度如下图.使劲向下迟缓
推活塞,直至管内两边汞柱高度相等时为止.
求此时右边管内气体的压强和活塞向下挪动的
距离.已知玻璃管的横截面积到处同样;
在活塞向下挪动的过程中,没有发生气体泄露;
大
气压强p0=75.0cmHg.环境温度不变.
7
国卷Ⅰ全
][物理—选修3-3]
(2)如图,容积均为V的气缸A、B下端有细管(容积可忽视)连通,阀门K2位于细管的
中部,A、B的顶部各有一阀门
K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞
(质量、体积均可忽视).初
始时,三个阀门均翻开,活塞在
B的底部;
封闭K2、K3,经过
K1给气缸充气,使A中气
体的压强达到大气压p0的3倍后封闭K1.已知室温为27℃,气缸导热.
(ⅰ)翻开K2,求稳准时活塞上方气体的体积和压强;
(ⅱ)接着翻开K3,求稳准时活塞的地点;
(ⅲ)再迟缓加热气缸内气体使其温度高升20℃,求此时活塞下方气体的压强.
11、33.[2017·
国卷Ⅱ全
(2)一热气球体积为
V,内部充有温度为
T的热空气,气球外冷空气的温度为
T.已知
a
b
空气在1个大气压、温度
T0时的密度为ρ0,该气球内、外的气压一直都为
1个大气压,重
力加快度大小为g.
(ⅰ)求该热气球所受浮力的大小;
(ⅱ)求该热气球内空气所受的重力;
(ⅲ)设充气前热气球的质量为m0,求充气后它还可以托起的最大质量.
8
12、33.[2017
全·
(2)一种丈量稀疏气体压强的仪器如图
(a)所示,玻璃泡
M的上端和下端分别连通两竖
直玻璃细管K1
和K2.K1长为l,顶端封闭,K2上端与待测气体连通;
M下端经橡皮软管与充
有水银的容器
R连通.开始丈量时,M与K2相通;
渐渐提高
R,直到K2中水银面与K1顶
端等高,此时水银已进入K1,且K1中水银面比顶端低h,如图(b)所示.设丈量过程中温度、
与K2相通的待测气体的压强均保持不变.已知
K1和K2的内径均为
d,M的容积为V0,水
银的密度为ρ,重力加快度大小为g.求:
(ⅰ)待测气体的压强;
(ⅱ)该仪器能够丈量的最大压强.
体会高考----《选修3-3》
部分倾情总结答案
[2013·
课标全国卷Ⅰ新]33.
(2)[分析](ⅰ)与恒温热源接触后,在K未翻开时,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
T7V0/4
T0=5V0/4①
由此得T=5T0②
(ⅱ)由初始状态的力学均衡条件可知,左活塞的质量比右活塞的大.打
开K后,左活塞降落至某一地点,右活塞一定升至气缸顶,才能知足力学均衡条件.
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
p0V0
pVx=·
③
34
(p+p0)(2V0-Vx)=p0·
V0④
联立③④式得
6Vx-V0Vx-V0=0
9
其解为
另一解
Vx=2V0⑤
Vx=-3V0,不合题意,舍去.
课标全国卷Ⅱ新]33.
(2)[分析]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+l2①
设活塞下推后,下部空气柱的压强为p′1,由玻意耳定律得
p1l1=p′1l′1②
设活塞下推距离为l,则此时玻璃管上部空气柱的长度为l′3=l3+l1-l′1-l③
设此时玻璃管上部空气柱的压强为p′3,则
p′3=p′1-l2④
由玻意耳定律得
p0l3=p′3l′3⑤
由①至⑤式及题给数据解得l=15.0cm⑥
33.[2014新·
课标Ⅱ卷]
(2)(i)活塞b升至顶部的过程中,活塞a不动,活塞a、b下方的氮气
经历等压过程,设气缸容积为V0,氮气初态体积为V1,温度为T1,末态体积为V2,温度T2,
VB
按题意,气缸B的容积为4
31V07
V1=4V0+24=8V0①
31
V2=4V0+4V0=V0②
V1V2
T1=T2③
由①②③式和题给数据得T2=320K.④
(ii)活塞b
升至顶部后,因为持续迟缓加热,活塞
a开始向上挪动,直到活塞上涨的距
离是气缸高度的
1时,活塞a上方的氧气经历等温过程,
设氧气初态体积为V′1
,压强为p′,
末态体积V′2
,压强p′,由题给数据和玻意耳定律有
10
V′=
4V,p′=p,V′=16V⑤
p′1V′1=p′2V′2⑥
得p′2=
3p0.⑦
课标卷Ⅰ]
(2)解:
设气缸的横载面积为
S,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压
强为
p,由玻意耳定律得
phS=(p+p)
h-
4hS①
解得
p=3p②
外界的温度变成
T后,设活塞距底面的高度为
h′根.据盖一吕萨克定律,得
h-4hS
h′S
3T
T0
=
T
③
解得h′=h④
4T0
mg
据题意可得
p=S⑤
气体最后的体积为
V=Sh′⑥
9mghT
联立②④⑤⑥式得V=
4pT0
.⑦
33.[物理—选修3-3][2015
国卷Ⅰ][分析]
①设初始时气体体积为
V,在大活塞与
大圆筒底部刚接触时,缸内封闭气体的体积为V2,温度为T2.由题给条件得
V1=S2l-
l
+S1
①
V2=S2l②
在活塞迟缓下移的过程中,用
p表示缸内气体的压强,由力的均衡条件得
S1(p1-p)=m1g+m2g+S2(p1-p)③
故缸内气体的压强不变.由盖·
V
④
联立①②④式并代入题给数据得
T=330K⑤
②在大活塞与大圆筒底部刚接触时,被封闭气体的压强为p1.在今后与汽缸外大气达到
热均衡的过程中,被封闭气体的体积不变.设达到热均衡时被封闭气体的压强为p′,由查理
定律,有
p′p1
=⑥
联立③⑤⑥式并代入题给数据得p′=1.01×
105Pa⑦
11
33.[2015全·
国卷Ⅱ][物理选修3-3]
[分析](i)以cmHg为压强单位.设A侧空气柱长度l=10.0cm时的压强为
p;
当双侧
水银面的高度差为
h1
=10.0cm
时,空气柱的长度为l,压强为
p.由玻意耳定律得
pl=pl①
由力学均衡条件得
p=p+h②
11
翻开开关K放出水银的过程中,
B侧水银面处的压强一直为
p0,而A侧水银面处的压
强随空气柱长度的增添渐渐减小,
B、A双侧水银面的高度差也随之减小,直至
B侧水
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