学年度高中物理第一轮复习3Word格式.docx

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B.分子间距增大时,分子间的引力增大而斥力减小

C.分子间距增大时,分子势能一定先减小后增大

D.磁铁可以吸引铁屑,这一事实说明分子间存在引力

3.在验证玻意耳定律的实验中,如果将实验所得数据在

图中标出,可得图像。

如果实验中,使一定质量的气体的体积减小的同时,温度逐渐升高,则根据实验数据应描出图中的(  )

A.甲B.乙C.丙D.无法判断

4.以下有关热学内容的叙述,其中正确的是( 

A.在两分子间距离增大的过程中,分子间的作用力一定减小

B.布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动

C.气体体积不变温度升高的过程中,每秒撞击单位面积器壁上的气体分子数增大

D.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性

5.分子具有与分子间距离有关的势能,这种势能叫做分子势能

关于分子势能下列说法中正确的是

  

A.分子间作用力做负功,分子势能一定减少

B.分子间作用力做正功,分子势能一定减少

C.分子间距离增大时,分子势能一定增加

D.分子间距离减小时,分子势能一定增加

6.一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,温度升高,体积增大,从分子动理论的观点来分析,正确的是

A.此过程中分子的平均速率不变,所以压强保持不变

B.此过程中每个气体分子碰撞器壁的平均冲击力不变,所以压强保持不变

C.此过程中单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数不变,所以压强保持不变

D.以上说法都不对

二、多选题

7.氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占分子总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。

下列说法正确的是(  )

A.图中虚线对应于氧分子平均动能较小的情形

B.图中实线对应于氧分子在0℃时的情形

C.图中曲线给出了任意速率区间的氧分子数目

D.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小

8.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是________

A.温度高的物体分子平均动能一定大,但单个分子的动能不一定大

B.当分子间作用力表现为引力时,分子势能随分子间距离的减小而减小

C.气体的体积指的是该气体所有分子的体积之和

D.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数仅与单位体积内的分子数有关

E.生产半导体器材时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成

9.下列说法不正确的是____.

A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致

B.相对湿度是空气里水蒸气的压强与大气压强的比值

C.物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体

D.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现

E.汽缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少

10.以下说法正确的是().

A.晶体熔化时,分子的平均动能不变,分子势能不变

B.多晶体没有规则的几何形状,表现为各向同性

C.热机在工作时,如果没有漏气、没有摩擦等各种损失,效率可以达到100%

D.当固体和液体的附着层液体分子比较稀疏时,液体分子力为引力,表现为不浸润现象

E.固体与固体之间也存在扩散现象

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

三、实验题

11.为了测量某不规则小物体的体积,一位同学进行了如下实验:

(1)将不规则物体装入注射器内;

(2)将注射器和压强传感器相连,然后推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;

(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;

(4)根据记录的数据,作出

-V图线,推测出不规则物体体积.

①根据图线,可求得不规则物体的体积约为_______ml(即cm3).

②如果在上述实验过程中,由于注射器内气体的温度升高,那么,所测不规则物体体积值________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).

③为提高实验的准确性,操作过程中要注意的事项有_______.

12.做“用油膜法估测分子的大小”实验时,油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸6mL.用注射器测得1mL溶液有75滴,把1滴溶液滴入撒有痱子粉的浅水盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在水面上.在玻璃板上描出油酸膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图,坐标中正方形小方格的边长为1cm.则:

⑴油酸膜的面积是________cm²

⑵每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是_____mL;

⑶油酸分子的直径是_______m(保留一位有效数字);

⑷若用注射器测量1mL溶液滴数时,错将75滴数成73滴,则油酸分子的直径测量值偏____(选填“大”或“小”).

四、解答题

13.将一个长度L=100cm的长玻璃管竖直摆放,管的A端开口,B端封闭.利用水银在管的下部封闭着一段空气柱,各段初始长度如图,已知外界大气压p0=76cmHg,温度始终不变.现缓慢将管绕通过B点的水平轴转动180°

,使管倒立,求此时管内空气柱的长度.(保留两位有效数字)

14.如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,左端封闭,右端开口,左端用水银封闭着长L=10cm的理想气体,当温度为27℃时,两管水银面的高度差Δh=2cm,设外界大气压为1.0×

105Pa(即75cmHg),为了使左、右两管中的水银面相平,

(1)若对封闭气体缓慢加热,温度需升高到多少?

(2)若温度保持27℃不变,需从右管的开口端再缓慢注入多少厘米的水银柱?

15.如下图,气缸内封闭一定质量的某种理想气体,活塞通过滑轮和一重物连接并保持平衡,活塞距缸口0.2m,活塞面积10cm2,大气压强1.0×

105Pa,物重50N,活塞质量及一切摩擦不计,缓慢升高环境温度,使活塞刚好升到缸口,封闭气体吸收了60J的热量,那么封闭气体的压强将是增加、减小依旧不变?

气体内能变化量为多少?

参考答案

1.B

【解析】

【详解】

液体间的作用力是由分子间的引力和斥力相互作用一起的,即由分子作用力引起的,表面张力产生的原因是由于表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,这时分子间的引力大于斥力;

表面张力的方向是与液面相切,与分界线相垂直。

故ACD正确,B错误。

本题选错误的,故选:

B。

2.A

【分析】

A.墨水中的小碳粒的运动是因为大量水分子对它的撞击作用力不平衡导致的,并且没有规则,这反映了液体分子运动的无规则性,故A正确;

B.当分子间距离减小时,分子间的引力和斥力同时增大,但斥力增大的快;

当两分子间距增大时,分子间的引力和斥力同时减小,但斥力减小的快,故B错误;

C.当分子间距离等于r0时,分子处于平衡位置,分子间的势能最小;

当分子间距离大于r0时,随着分子间距离的增大,分子势能先增大后减小;

当分子间距离小于r0时,随着分子间距离的减小,分子势能一直增大,故C错误;

D.磁铁吸引铁屑是磁场力作用的结果,不是分子力的作用,故D错误;

故选A。

3.A

根据

可得

图像的斜率为

k=CT

当使一定质量的气体的体积减小的同时,温度逐渐升高,则当

增大时斜率变大,可知该过程为图中的甲。

4.C

分子力与分子距离的关系比较复杂,可能增大,也可能减小;

布朗运动反映的是固体小颗粒的运动;

当温度升高时,分子的运动加剧,则分子对器壁的撞击次数增大;

液晶具有各向导性,但液晶可以流动,内部空间排列并不十分稳定.

分子间距离增大时,分子间的作用力不一定减小,也可能增大,与分子力表现为引力和斥力有关,A错误;

布朗运动反映了固体小颗粒的无规则运动,不是内部分子的运动,B错误;

气体体积不变温度升高的过程中,分子的平均动能增大;

分子的速度增大,故每秒撞击单位面积器壁上的气体分子数增大,C正确;

液晶可以流动,故空间排列并不是非常稳定,D错误;

5.B

分子力做正功,分子的动能增加,分子的势能减少,分子力做负功,分子动能减少,分子势能增加,A错误,B正确;

在平衡位置以内,分子间距离增大时,分子势能减少,C错误;

在平衡位置以外,分子间距离减小时,分子势能减少,D错误.故选B.

【点睛】

本题考查了分子力做功和分子势能的变化关系,分子力做正功,分子的势能减少,分子力做负功,分子势能增加;

距离的增大与减少要根据平衡位置来分析判断分子势能的变化关系.可以参照重力做功和重力势能的变化关系来分析.

6.D

AB.温度是分子热运动平均动能的标志,温度不变,分子热运动平均动能不变,所以气体分子每次碰撞器壁的冲力不变,故AB错误;

CD.理想气体体积变大,气体的分子数密度减小,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数减少,故C错误,D正确。

故选D。

7.AD

AB.由图可以知道,实线对应的最大比例的速率区间内分子动能大,说明实验对应的温度大,故为100℃时的情形,对应的平均动能大;

虚线对应的最大比例的速率区间内分子动能小,说明实验对应的温度小,故为0℃时的情形,对应的平均动能小;

故A正确,B错误;

C.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子占据的比例,但无法确定分子具体数目,故C错误;

D.由图可知,0~400m/s段内,100℃对应的占据的比例均小于与0℃时所占据的比值,因此100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小,故D正确。

故选AD。

8.ABE

A.温度高的物体分子平均动能一定大,但单个分子的动能无法判断,A正确;

B.当分子间作用力表现为引力时,分子间距离减小,分子力做正功,分子势能减小,B正确;

C.气体的体积指的是气体的分子所能够到达的空间的体积,而不是该气体所有分子的体积之和,C错误;

D.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,不仅与单位体积内的分子数有关,还与分子平均速率有关,D错误;

E.扩散可以在固体中进行,生产半导体件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成,E正确。

故选ABE。

9.AE

A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力产生的浸润现象所致.故A正确;

B.空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值.故B错误;

C.物理性质表现为各向同性的固体可能是多晶体,不一定是非晶体.故C错误;

D.气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体的压强造成的,并非由于分子之间的斥力造成.故D错误;

E.气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,根据理想气体的状态方程

可知,压强不变而体积增大,则气体的温度一定升高;

温度是分子的平均动能的标志,温度升高则分子的平均动能增大,单个分子对器壁的撞击力增大,压强不变则单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少,故E正确.

所以选AE.

10.BDE

A.晶体熔化时要吸收热量,温度不变,则分子的平均动能不变,分子势能增加,选项A错误;

B.多晶体没有规则的几何形状,表现为各向同性,选项B正确;

C.根据热力学第二定律可知,任何热机的效率都不可以达到100%,选项C错误;

D.当固体和液体的附着层液体分子比较稀疏时,液体分子力为引力,表现为不浸润现象,选项D正确;

E.固体与固体之间也存在扩散现象,选项E正确.

11.5.4~5.8偏大注意气密性检查、缓慢推动活塞、手不接触含气体部分注射器等

①根据玻意耳定律,PV=C,当1/P趋向于0,则气体体积趋向于0,从1/P-V图象知,横轴截距表示小物体的体积为:

5.6ml.

②当气体温度升高,气体的体积趋于膨胀,更难被压缩,所作的1/P-V图线与横轴的交点将向右平移,所测物体的体积偏大;

③为提高实验的准确性,操作过程中要注意的事项有:

注意气密性检查、缓慢推动活塞、手不接触含气体部分注射器等.

12.71(70~72)8×

10-61×

10-9大

第一空.数油膜覆盖的正方形格数,大于半格的算一格,小于半格的舍去,得到估算出油膜的面积是,正方形的个数为71个;

则油膜的面积约为:

S=71×

1cm×

1cm=71cm2;

第二空.每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积:

第三空.把油酸分子看成球形,且不考虑分子间的空隙,则油酸分子直径:

第四空.实验过程中,错将75滴数成73滴,则计算所得的每滴油酸酒精溶液中含油酸的体积偏大,则由

可知,实验测量的油酸分子的直径偏大.

13.l=80cm

开始向上时,对水银柱分析,由平衡条件可得

解得

假设所有水银都能留在管内,则倒立后,管内压强为

由玻意耳定律可得气柱长度变为89.12cm,由于

所以必有部分水银溢出

设剩余的空气柱长度为l,则气柱的压强为

由玻意耳定律

l=80cm

14.

(1)t=66.C

(2)再加入2.54cm的水银

(1)对于封闭气体:

初态:

p1=p0-△h=75-2=73(cmHg),V1=LS=10S,T1=300K;

末态:

p2=p0=75cmHg,V2=(L+0.5△h)S=12S,T2=?

根据理想气体状态方程

代入数据

从中求得

T2=339K

t2=T2-273=66℃

(2)气体作等温变化,p3=p0=75cmHg,V3=L3S

根据玻意耳定律

p1V1=p3V3 

 

73×

10=75×

L3

L3=9.73cm

即闭管水银柱上升了0.27cm,所需注入的水银柱长为

H=(2+2×

0.27)cm=2.54cm

点睛:

本题要能用静力学观点分析各处压强的关系.要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题.

15.不变,50J

(1)气缸内气体压强等于大气压与活塞对气体产生的压强差,大气压不变,活塞产生的压强不变,则气体压强不变;

(2)活塞向上移动时,气体对外做功

气体吸收的热量为

由热力学第一定律可以知道,气体内能的变化量

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