高考物理一轮复习高分突破 热学内容摘要:

1、热 学一、选择题 在每小题给出的四个选项中,有的只有一项是正确的,有的有多个选项正确,全选对的得 5分,选对但不全的得 3分,选错的得 0分。 1下列有关气体分子动理论的说法正确的是 ( )A对一定质量气体加热,其内能一定增加B在一定温度下,某种气体的分子速率分布是确定的C气体的压强只跟气体的温度有关,温度越高压强越大D温度升高时每个气体分子的速率都将增大,因此气体分子的平均速率也将增大2一定质量的理想气体处于平衡状态 I,现设法使其温度降低而压强升高,达到平衡状态A状态 态 态 态 图所示,在一端开口且足够长的玻璃管内,有一小段水银柱封住了一段空气柱。 玻璃管绕通过其封闭端的水平轴,从竖直位置开 2、始,顺时针方向缓慢转动,在转动一周的过程中,管内空气压强 变化的关系图像大致为 ( )4分子运动是看不见、摸不着的,其运动特征不容易研究,但科学家可以通过对布朗运动认识它,这种方法在科学上叫做“转换法”。 下面给出的四个研究实例,其中采取的方法与上述研究分子运动的方法相同的是 ( )A伽利略用理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因的结论B爱因斯坦在普朗克量子学说的启发下提出了光子说C欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系;然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系D奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线的周围存在磁场的结论5在光滑水平面上有一个内外壁 3、都光滑的气缸质量为 M,气缸内有一质量为 知 Mm。 活塞密封一部分理想气体。 现对气缸施一水平向左的拉力 F(如图 A)时,气缸的加速度为 闭气体的压强为 积为 用同样大小的力 图 B,此时气缸的加速度为 闭气体的压强为 积为 密封气体的质量和温度均不变。 则( )A a1= B p126某同学借助铅笔把气球塞进一只瓶子里,并拉大气球的吹气口,反扣在瓶口上。 然后,给气球吹气,发现要把气球吹大,非常困难,不管怎么吹,气球不过大了一丁点。 这是因为A瓶和气球之间密封着的空气体积缩小,压强增大,阻碍了气球的膨胀B气球里气体质量增大压强增大C气球一部分与瓶接触受到瓶的阻力D气球和嘴连通的部分狭小,压强很大, 4、阻碍了人往气球里吹气7一艘油轮装载着密度为 9102 kg/于某种事故使原油发生部分泄露,设共泄露出 9 t,则这次事故造成的最大可能的污染面积约为 ( )A10 11 B10 12 C10 8 D10 9某种实际气体分子之间的作用力表现为引力,下列关于一定质量的该气体内能的大小,气体体积和温度关系的说法正确的是 ( )A如果保持其体积不变,温度升高,内能增大B如果保持其体积不变,温度升高,内能减少C如果保持其温度不变,体积增大,内能增大D如果保持其温度不变,体积增大,内能减少9根据热力学定律,下列判断正确的是 ( )A我们可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用B利用 5、浅层海水和深层海水间的温度差制造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的C制冷系统能将冰箱内的热量传给外界较高温度的空气中而不引起其它变化D满足能量守恒定律的客观过程都可以自发地进行10如图,甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示, F0 为斥力, F0 为引力,a、 b、为 把乙分子从 c、 ( )A乙分子从 a到 b到 分子从 a到 达 分子由 a到 分子间的分子势能一直增大D乙分子由 b到 分子间势能一直增大11电冰箱门不但有磁性,四周还镶有橡皮条,用以增加密封性,因为门与箱体之间密封得越严密,电冰箱越节能。 用 6、户在购买冰箱时,总希望能够买到门与箱体之间密封性能好的冰箱,有经验的冰箱维修师挑选冰箱的做法是:首先通电让冰箱工作一段时间,然后,打开冷冻室的门,用手摸摸冷冻室门上的密封胶条,去感触箱门最上面一部分胶条的温度,电冰箱的密封性好坏就知道了,请你判断 ( )A如果该部分胶条温度高,则密封性好B如果该部分胶条温度低,则密封性差C如果该部分胶条温度高,则密封性差D壁容器的一端通过胶塞插进一只灵敏温度计和一根气针,另一端有个用卡子卡住的可移动胶塞。 用打气筒慢慢向筒内打气,使容器内的压强增加到一定程度,这时读出温度计示数。 打开卡子,胶塞冲出容器后( )A温度计示数变大,实验表明气体对外界做功,内能减少B温 7、度计示数变大,实验表明外界对气体做功,内能增加C温度计示数变小,实验表明气体对外界做功,内能减少D温度计示数变小,实验表明外界对气体做功,内能增加选 1如图所示,质量为 塞与气缸之间无摩擦。 室温(27 0C)中达到的平衡状态。 气体从 忽略气体分子之间的势能,下列说法正确的是( )A、与 a 态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多B、与 b 态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大C、在相同时间内,a、b 两态的气体分子对活塞的冲量相等D、从 体的内能增加,外界对气体做功,气体对外界释放了热量选 同学在保温瓶中灌入热水,现测量初始水温,经过一段时间后再测量末态水温。 改变实验条件,先后共做了 8、 6次实验,实验数据记录如下表:序号 瓶内水量(始水温( 0C)时间(h) 末态水温( 0C)1 1000 91 4 782 1000 98 8 743 1500 91 4 804 1500 98 10 755 2000 91 4 826 2000 98 12 77下列研究方案中符合控制变量方法的是A、 若研究瓶内水量与保温效果的关系,可用第 1、3、5 次实验数据B、 若研究瓶内水量与保温效果的关系,可用第 2、4、6 次实验数据C、 若研究初始水温与保温效果的关系,可用第 1、2、3 次实验数据D、 若研究保温时间与保温效果的关系,可用第 4、5、6 次实验数据二、本题共两小题,把答案填在 9、题中的横线上或按题目要求作答13(8 分)在粗测油酸分子大小的实验中,具体操作如下:取油酸 50 后向瓶中加入酒精,直到液面达到 250 动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸的酒精溶液。 用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数直到量筒达到 好共滴了 100滴。 在水盘内注入蒸馏水,静止后滴管吸取油酸的酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,酒精挥发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一油膜。 测得此油膜面积为 02 1)这种粗测方法是将每个分子视为 ,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜面积可视为 ,这层油膜的厚度可视为油分子的。 (3 分)(2)利用数据可求得油酸分子的直径为 m。 (5 分) 10、三、本题共五小题,52 分。 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。 只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位。 14(12 分)已知地球的半径为 R,大气层厚度为 h(可认为大气层厚 Rh),空气的平均摩尔质量为 M,阿伏加德罗常数为 气压强为 地球大气层的空气分子数为多少。 分子间的平均距离为多少。 15(12 分)高压锅的锅盖通过几个牙齿似的锅齿与锅镶嵌旋紧,锅盖与锅之间有橡皮制的密封圈,不会漏气,锅盖中间有一排气孔,上面可套上类似砝码的限压阀将排气孔堵住。 当加热高压锅(锅内有水),锅内气体压强增加到一定程度时,气体就把限压阀顶起来,蒸汽即从排气孔排出锅外。 11、已知某高压锅的排气孔的直径为 05设锅内水的沸点与锅内压强的关系如图所示,要设计一个锅内一最高温度达 120的高压锅,问需要配一个质量多大的限压阀。 16(12 分)一定质量的气体从外界吸收了 05 时气体对外做了 6105 :(1)物体的内能增加还是减少。 变化量是多少。 (2)分子势能是增加还是减少。 (3)分子动能是增加还是减少。 17(14 分)太阳与地球的距离为 011 m,太阳光以平行光束入射到地面。 地球表面 2/3的面积被水面所覆盖,太阳在一年中辐射到地球表面水面部分的总能量 024J。 设水面对太阳辐射的平均反射率为 7,而且将吸收到的 35能量重新辐射出去。 太阳辐射可将水面的水蒸发( 12、设在常温、常压下蒸发 1 06 而后凝结成雨滴降落到地面。 (1)估算整个地球表面的年平均降雨量(以毫米表示,球面积为 4 地球的半径R=06 m )。 (2)太阳辐射到地球的能量中只有约 50到达地面,W 只是其中的一部分。 太阳辐射到地球的能量没能全部到达地面,这是为什么。 请说明二个理由。 选 1如图所示,两端足够长的敞口容器中,有两个可以自由移动的光滑活塞 ,中间封有一质量的空气,现有一块粘泥 并粘在一起,由于活塞的压缩,使密封气体的内能增加,设 A、 B、 密封空气在绝热状态变化过程中,内能增加的最大值是多少。 参考答案1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 选1选 2B C D 13、D A D A B C C 13(1)球形 单分子油膜 直径 (2)0 9。 14解:设大气层中气体的质量为 m,由大气压强产生的原因得, mg=: m=g。 所以,分子数 n= 小立方体紧密排列,则小立方体边长即为平均间距,设为 a,大气层中气体总体积为 V, ,而 ,所以3/na302/15解:由图可知,锅内温度达 120时,锅内压强为 p=05于 P=P0+mg/m=(p (p g,代入数据,解得, m=6解:(1)气体从外界吸热: Q=05J,气体对外做功: W=610 5J,由热力学第一定律: U=W+Q=0 5J, 明气体的内能减少了 05J。 (2)因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大了,分子力做负功,气体分子势能增加。 (3)因为气体的内能减少,同时气体分子势能增加,说明气体分子的动能一定减少,且分子动能的减少量一定大于气体内能的减少量。 1)设太阳在一年中辐射到地球水面部分的总能量为 W, W0 24W06)0 1。
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