(江苏专用)2020高考物理二轮复习 第一部分 专题七 选考模块 第一讲 分子动理论 固体、液体、气体及热力学定律课前自测诊断卷

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第一讲 分子动理论 固体、液体、气体及热力学定律 课前自测诊断卷1(2020苏、锡、常、镇一模)(1)一定质量的理想气体内能增大的同时向外放出热量。它的压强、体积和温度分别用p、V、T表示。则该理想气体的_。AV减小BT降低Cp增大 D的值减小(2)在高原地区烧水需要使用高压锅。水烧开后,锅内水面上方充满了饱和汽,停止加热让高压锅在密封状态下缓慢冷却,则在冷却过程中,锅内水蒸气将_(选填“一直是饱和汽”或“变为未饱和汽”),水蒸气压强_(选填“变大”“变小”或“不变”)。(3)某种蛋白的摩尔质量为66 kg/mol,其分子可视作半径为3109 m的球,已知阿伏加德罗常数为6.01023 mol1。已知球体体积计算公式为VR3,其中R为球体半径。请估算该蛋白的密度。(结果保留一位有效数字)解析:(1)根据热力学第一定律可知,理想气体内能增大的同时向外放出热量,外界就一定会对气体做功,即压缩气体,体积减小,故A正确;一定质量的理想气体内能只与温度有关,内能增大,温度升高,故B错误;一定质量的理想气体,体积减小,温度升高,压强一定增大,故C正确;由理想气体状态方程C,又因为气体的质量不变,则就不变,故D错误。(2)在冷却的过程中,温度降低,锅内水蒸气与锅内的液体处于动态平衡,所以锅内的水蒸气一直是饱和汽。在冷却的过程中气体发生等容变化,温度降低,饱和汽的压强变小。(3)该蛋白的摩尔体积为:VR3NA密度公式为:联立以上方程可得:代入数据可得:1103 kg/m3即蛋白的密度为1103 kg/m3。答案:(1)AC(2)一直是饱和汽变小(3)1103 kg/m32(2020盐城四模)(1)下列关于热运动的说法正确的是_。A水流速度越大,水分子的热运动越剧烈B水的温度越高,水分子的热运动越剧烈C晶体微粒具有空间点阵,晶体分子的热运动停止D气体能够充满密闭容器,是因为气体分子做布朗运动(2)一定质量的理想气体从初状态A分别经不同过程到达末状态B、C、D,它们的pV图像如图所示。其中AB是等容过程,AC是等温过程,AD是等压过程。则内能减小的过程是_(选填“AB”“AC”或“AD”);气体从外界吸收热量的过程是_(选填“AB”“AC”或“AD”)。(3)如图所示,导热性能良好的气缸开口向上,用轻质活塞封闭体积为V0的理想气体,外界大气压强为p0,轻质活塞横截面积为S,与气缸之间的摩擦不计。现在活塞上面加砂子,使活塞缓慢下移,当砂子总质量为m时活塞静止在某一位置,此过程中外界对气体做的总功为W。重力加速度为g,环境温度不变。求:该位置气体的体积;此过程中气体放出的热量。解析:(1)水分子的热运动的剧烈程度与水的机械运动的速度无关,选项A错误;水的温度越高,水分子的热运动越剧烈,选项B正确;任何物质的分子都在永不停息的做无规则运动,选项C错误;气体能够充满密闭容器,是因为气体分子做无规则的热运动,选项D错误。(2)从A到B,体积不变,压强减小,则温度降低,内能减小,因气体不对外做功,则气体放热;从A到C,温度不变,则内能不变;体积变大,对外做功,则吸收热量;从A到D,体积变大,压强不变,则温度升高,内能增大,气体对外做功,则吸收热量;则气体从外界吸收热量的过程是AC和AD。(3)对活塞受力分析,如图所示。pp0,由pVp0V0解得V。由热力学第一定律:UWQ0,QW,则气体放热W。答案:(1)B(2)ABAC和AD(3)W3(2020七市三模)(1)下列说法中正确的有_。A分子力减小时,分子势能可能增大B布朗运动是由固体颗粒中分子间碰撞的不平衡引起的C空气流动得越快,分子热运动的平均动能越大D液体分子间的相互作用力比固体分子间的作用力要小(2)如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为p0,经历从状态ABCA的过程。则气体在状态C时压强为_;从状态C到状态A的过程中,气体的内能增加U,则气体吸收的热量为_。(3)真空电阻蒸发镀膜是在真空室中利用电阻加热,将紧贴在电阻丝上的金属丝(铝丝)熔融汽化,汽化了的金属分子沉积于基片上形成均匀膜层。在一块面积为S的方形基片上形成共有k层铝分子组成的镀膜,铝膜的质量为m。已知铝的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA。求基片上每层铝分子单位面积内的分子数n;真空气泵将真空室中的气体压强从p01.0105 Pa减小到p11.0104 Pa,设抽气后真空室中气体温度与抽气前相同,求抽气前后真空室中气体分子数之比。解析:(1)当分子间距大于r0时,分子力表现为引力,增大间距,分子力减小,但分子力做负功,分子势能增大,A正确;布朗运动是悬浮微粒的运动,是固体颗粒受到液体或气体分子碰撞的不平衡引起的,B错误;分子热运动平均动能仅与温度有关,C错误;液体分子间的相互作用力比固体分子间的作用力要小,D正确。(2)根据理想气体状态方程:C,可得:VT,所以VT图中过原点的直线表示等压变化,所以从C到A过程是等压变化,pCpAp0,从状态C到状态A的过程中,外界对气体做功Wp0V2p0V0,根据热力学第一定律UQW,整理得吸收热量:QUWU2p0V0。(3)基片上铝分子的总数NAnkS解得nNA。设真空室中原来气体的体积为V0,经过等温变化后这部分气体的体积为V1,根据玻意耳定律有p0V0p1V1设抽气前和抽气后真空室内气体分子数分别为n0、n1,则109。答案:(1)AD(2)p0U2p0V0(3)NA1094.(2020南通一模)(1)下列现象与液体表面张力无关的是_。A透过布制的伞面可以看见纱线缝隙,而伞面不漏雨水B在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由漂浮的水滴呈球形C把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝D把两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起难以分开(2)做汽车安全气囊的模拟实验时,密封的储气罐与气囊相连,撞击时储气罐阀门自动打开,大量气体进入气囊,气囊在极短时间内迅速展开,在人体前部形成弹性气垫,然后气囊泄露,收缩,从而有效保护人体,气囊展开过程中,将气体视为理想气体,气体的内能_(选填“增大”“减小”或“不变”);泄露收缩过程中气囊内壁单位面积上受到气体分子撞击的作用力_(选填“增大”“减小”或“不变”)。(3)如图所示是某气压式柱形保温瓶的结构示意简图,活塞只在受到压力时才向下移动,倒入热水后,活塞a的下表面与液体相距h,两者间密闭有一定质量的气体,密闭气体的压强等于外界大气压强p0。刚倒入热水时,瓶内空气温度为T1,经过一段时间温度降至T2,此时瓶内气体的压强多大?当温度降至T2时,要把瓶中的水压出瓶外,活塞a至少下降多少距离?(设压活塞过程中气体温度不变)解析:(1)由于雨水表面存在表面张力,虽然布伞有孔,但不漏水,故与表面张力有关,A不符合题意;在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由漂浮的水滴呈球形,是水滴表面的分子间的距离比内部分子距离大,分子间表现为引力产生,故与表面张力有关,B不符合题意;把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,是由于液态的玻璃表面的分子间的距离比内部分子距离大,分子间表现为引力产生,故与表面张力有关,C不符合题意;把两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起难以分开,是因为分子间存在引力,与表面张力无关,D符合题意。(2)气囊展开过程中,气体迅速膨胀,对外做功,由于时间极短,可看作绝热膨胀,故内能减小;泄露收缩过程中,整个气体是进一步膨胀的,根据热力学第一定律,内能进一步减小,故剩余部分气体的温度进一步降低,而温度是分子热运动平均动能的标志,故分子热运动平均动能减小,而分子密集程度也稀疏了,故气囊内壁单位面积上受到气体分子撞击的作用力减小。(3)瓶内气体等容变化,由查理定律可得解得p2。设活塞的横截面积为S,下降的距离为x由玻意耳定律有p2hSp0(hx)S解得xh。答案:(1)D(2)减小减小(3)h5.(2020南京、盐城一模)(1)把一条细棉线的两端系在铁丝环上,棉线处于松弛状态。将铁丝环浸入肥皂液里,拿出来时环上留下一层肥皂液的薄膜,这时薄膜上的棉线仍是松弛的,如图所示。用烧热的针刺破某侧的薄膜,观察到棉线的形状,图中所标的箭头方向合理的是_。(2)一定质量的理想气体由状态A经等压变化到状态B,气体吸收热量为Q1;再由B 状态经等容变化到状态C,气体放出热量为Q2。状态A:VA0.2 m3,TA200 K;状态B:VB_m3,TB400 K;状态C:TC200 K,则Q1_Q2(选填“”“”或“(3)11022个31010 m
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