2022版高考物理一轮复习第13章热学第2节固体液体和气体教案_第1页
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文档简介

1、第2节固体、液体和气体一、固体和液体液晶1固体(1)晶体与非晶体分类比较项目晶体非晶体单晶体多晶体外形规则不规则不规则熔点确定确定不确定物理性质各向异性各向同性各向同性原子排列有规则晶粒的排列无规则无规则转化晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化典型物质石英、云母、明矾、食盐玻璃、橡胶(2)晶体的微观结构晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列。2液晶(1)液晶分子既保持排列有序而显示各向异性,又可以自由移动位置,保持了液体的流动性。(2)液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体。(3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向看则是杂乱无章的。3液体

2、的表面张力(1)作用液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。(2)方向表面张力跟液面相切,且跟这部分液面的分界线垂直。(3)大小液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大。二、饱和汽、饱和汽压和相对湿度1饱和汽与未饱和汽(1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽。(2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽。2饱和汽压(1)定义:饱和汽所具有的压强。(2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关。3相对湿度空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比。即:相对湿度。三、气体1气体分子运动的特点2气体的压

3、强(1)产生原因:由于气体分子无规则的热运动,大量的分子频繁地碰撞器壁产生持续而稳定的压力。(2)决定因素宏观上:决定于气体的温度和体积。微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。3气体实验定律理想气体(1)气体实验定律玻意耳定律查理定律盖吕萨克定律内容一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与热力学温度成正比表达式p1v1p2v2图象(2)理想气体状态方程理想气体:把在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律的气体称为理想气体。在压强不太大、温度不太低时,实际气体可以看

4、作理想气体。理想气体的分子间除碰撞外不考虑其他作用,一定质量的某种理想气体的内能仅由温度决定。理想气体状态方程:(质量一定的理想气体)。一、思考辨析(正确的画“”,错误的画“”)1大块塑料粉碎成形状相同的颗粒,每个颗粒即为一个单晶体。()2单晶体的所有物理性质都是各向异性的。()3单晶体有天然规则的几何形状,是因为单晶体的物质微粒是规则排列的。()4液晶是液体和晶体的混合物。()5船浮于水面上不是由于液体的表面张力。()6水蒸气达到饱和时,水蒸气的压强不再变化,这时,水不再蒸发和凝结。()7压强极大的气体不遵从气体实验定律。()二、走进教材1(沪科版选修33p58t5)关于晶体和非晶体,下列说

5、法中哪些是正确的()a各向同性的物质一定没有确定的熔点b晶体熔化时温度和内能都不变c通常的金属材料是各向同性的,所以这些金属都是非晶体d晶体和非晶体在一定的条件下可以相互转化答案d2(沪科版选修33p75t3)关于草、树叶上的露珠呈球形的原因,下列说法中正确的是()a露珠呈球形只是因为重力的作用b露珠受到重力的影响比表面张力小得多,露珠呈球形只能是因为表面张力的作用c重力和表面张力互相平衡,露珠呈球形是因为水的黏合力d露珠呈球形是因为重力和表面张力的同时作用答案b3(人教版选修33p25t1改编)对一定质量的气体来说,下列几点能做到的是()a保持压强和体积不变而改变它的温度b保持压强不变,同时

6、升高温度并减小体积c保持温度不变,同时增加体积并减小压强d保持体积不变,同时增加压强并降低温度c根据理想气体状态方程c逐一分析,只有c正确。 固体、液体的性质气体分子运动的特点1.(多选)(2020福州模拟)如图所示,acbd是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板,ab和cd是互相垂直的两条直径。在圆板所处平面内把圆板从图示位置转90后电流表读数发生了变化(两种情况下都接触良好)。关于圆板,下列说法正确的是()a圆板是非晶体b圆板是多晶体c圆板是单晶体d圆板在各个方向上导电性能不同cd转过90后电流表示数发生变化,说明圆板电阻的阻值发生变化,即显示各向异性。而单晶体并不是所有物理性质都显示各向异

7、性,可对某些物理性质显示各向同性,多晶体和非晶体都显示各向同性。故c、d正确。2(多选)(2015全国卷)下列说法正确的是()a将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体b固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质c由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体d在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体e在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变bcd将一晶体敲碎后,得到的小颗粒仍是晶体,故选项a错误;单晶体具有各向异性,有些单晶体沿不同方向上的光学性质不同,故选项b正确;例如金刚石和石墨由同种元素构成,但由

8、于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,故选项c正确;晶体与非晶体在一定条件下可以相互转化。如天然水晶是晶体,熔融过的水晶(即石英玻璃)是非晶体,也有些非晶体在一定条件下可转化为晶体,故选项d正确;熔化过程中,晶体的温度不变,但内能改变,故选项e错误。3(多选)下列说法不正确的是()a把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面上,这是水表面存在表面张力的缘故b在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会呈球状,是因为液体内分子间有相互吸引力c将玻璃管道裂口放在火上烧,它的尖端就变圆,是熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小的缘故d漂浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是油滴液体呈各向同性的缘

9、故bd水的表面张力托起针,a正确;b、d两项也是表面张力原因,故b、d均错误,c项正确。4(多选)(2017全国卷)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。下列说法正确的是()a图中两条曲线下面积相等b图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形c图中实线对应于氧气分子在100 时的情形d图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目e与0 时相比,100 时氧气分子速率出现在0400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大abc面积表示总的氧气分子数,二者相等,a对;温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大,虚线

10、为氧气分子在0 时的情形,分子平均动能较小,b对;实线为氧气分子在100 时的情形,c对;曲线给出的是分子数占总分子数的百分比,d错;速率出现在0400 m/s区间内,100 时氧气分子数占总分子数的百分比较小,e错。1晶体与非晶体(1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出各向异性;(2)只要具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶体;(3)单晶体具有天然规则的几何外形,而多晶体和非晶体没有天然规则的几何外形,所以不能从形状上区分晶体与非晶体;(4)晶体和非晶体不是绝对的,在某些条件下可以相互转化;(5)液晶既不是晶体也不是液体。2液体表面张力形成原因表面层中分子间的距离比液

11、体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力表面特性表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜表面张力的方向和液面相切,垂直于液面上的各条分界线表面张力的效果表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小典型现象球形液滴、肥皂泡、涟波、毛细现象,浸润和不浸润3气体分子的运动特点(1)气体分子之间的距离远大于分子直径,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计。(2)气体分子的速率分布,表现出“中间多,两头少”的统计分布规律。(3)气体分子向各个方向运动的机会均等。(4)温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,

12、速率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大。 气体压强求解的“两类模型”1活塞模型如图所示是最常见的封闭气体的两种方式。甲乙对“活塞模型”类求压强的问题,其基本的方法就是先对活塞进行受力分析,然后根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。图甲中活塞的质量为m,活塞横截面积为s,外界大气压强为p0。由于活塞处于平衡状态,所以p0smgps。则气体的压强为pp0。图乙中的液柱也可以看成“活塞”,由于液柱处于平衡状态,所以psmgp0s。则气体压强为pp0p0液gh。2连通器模型如图所示,u形管竖直放置。同一液体中的相同高度处压强一定相等,所以气体b和a的压强关系可

13、由图中虚线联系起来。则有pbgh2pa。而pap0gh1,所以气体b的压强为pbp0g(h1h2)。典例示法1汽缸的横截面积为s,质量为m的梯形活塞上面是水平的,下面与右侧竖直方向的夹角为,如图所示,当活塞上放质量为m的重物时处于静止状态。设外部大气压强为p0,若活塞与缸壁之间无摩擦。重力加速度为g,求汽缸中气体的压强。解析对活塞进行受力分析,如图所示由平衡条件得p气s又因为s所以p气p0。答案p01如图中两个汽缸质量均为m,内部横截面积均为s,两个活塞的质量均为m,左边的汽缸静止在水平面上,右边的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下。两个汽缸内分别封闭有一定质量的空气a、b,大气压强为p0,重力加速

14、度为g,求封闭气体a、b的压强各多大?甲乙解析题图甲中选活塞为研究对象,受力分析如图(a)所示,由平衡条件知(a)(b)pasp0smg,得pap0;题图乙中选汽缸为研究对象,受力分析如图(b)所示,由平衡条件知p0spbsmg,得pbp0。答案p0p0典例示法2若已知大气压强为p0,图中各装置均处于静止状态,液体密度均为,重力加速度为g,求各被封闭气体的压强。甲乙丙丁解析题图甲中,以高为h的液柱为研究对象,由平衡条件知p甲sghsp0s所以p甲p0gh题图乙中,以b液面为研究对象,由平衡条件知pasghsp0sp乙pap0gh题图丙中,以b液面为研究对象,由平衡条件有pasghsin 60s

15、p0s所以p丙pap0gh题图丁中,以a液面为研究对象,由平衡条件得p丁sp0sgh1s所以p丁p0gh1。答案甲:p0gh乙:p0gh丙:p0gh丁:p0gh12竖直平面内有如图所示的均匀玻璃管,内用两段水银柱封闭两段空气柱a、b,各段水银柱高度如图所示,大气压强为p0,重力加速度为g,求空气柱a、b的压强各多大。解析从开口端开始计算,右端大气压强为p0,同种液体同一水平面上的压强相同,所以b气柱的压强为pbp0g(h2h1),而a气柱的压强为papbgh3p0g(h2h1h3)。答案pap0g(h2h1h3)pbp0g(h2h1) 气体实验定律和理想气体状态方程的应用1理想气体状态方程与气

16、体实验定律的关系2两个重要的推论(1)查理定律的推论:pt。(2)盖吕萨克定律的推论:vt。3解决问题的基本思路气缸模型1单缸模型典例示法1(2020全国卷)潜水钟是一种水下救生设备,它是一个底部开口、上部封闭的容器,外形与钟相似。潜水钟在水下时其内部上方空间里存有空气,以满足潜水员水下避险的需要。为计算方便,将潜水钟简化为截面积为s、高度为h、开口向下的圆筒;工作母船将潜水钟由水面上方开口向下吊放至深度为h的水下,如图所示。已知水的密度为,重力加速度大小为g,大气压强为p0,hh,忽略温度的变化和水密度随深度的变化。(1)求进入圆筒内水的高度l;(2)保持h不变,压入空气使筒内的水全部排出,

17、求压入的空气在其压强为p0时的体积。解析(1)设潜水钟在水面上方时和放入水下后筒内气体的体积分别为v0和v1,放入水下后筒内气体的压强为p1,由玻意耳定律和题给条件有p1v1p0v0v0hsv1(hl)sp1p0g(hl)联立以上各式并考虑到hhl,解得lh。(2)设水全部排出后筒内气体的压强为p2,此时筒内气体的体积为v0,这些气体在其压强为p0时的体积为v3,由玻意耳定律有p2v0p0v3其中p2p0gh设需压入筒内的气体体积为v,依题意vv3v0联立式得v。答案(1)h(2)2双缸模型典例示法2如图所示,质量均为m1 kg的光滑活塞甲、乙将容器分为a、b两部分,容器的横截面积s为10 c

18、m2,容器与活塞均导热良好,容器下端连接有u形管(管内气体的体积可忽略不计),u形管内装有水银。开始时将活塞甲锁定,活塞乙可以无摩擦地自由移动,b内气体体积是a内气体体积的两倍,u形管内的水银面右管比左管高16 cm。已知外界大气压强p076 cmhg1.0105 pa,取g10 m/s2。(1)求a、b容器内气体的压强分别为多少;(2)将活塞甲解锁,当a、b内气体状态稳定时,求a、b两部分气体体积的比值。(保留两位有效数字)解析(1)由pb16 cmhg76 cmhg,解得pb60 cmhg。由papb,解得pa52.4 cmhg。(2)设解锁前a内气体体积为v,则b内气体体积为2v解锁后至

19、气体状态稳定时,a内气体压强pap083.6 cmhgb内气体压强pbpa91.2 cmhga、b内气体均发生等温变化,对b气体,由玻意耳定律有pb2vpbvb对a气体,由玻意耳定律有pavpava解得:0.48。答案(1)52.4 cmhg60 cmhg(2)0.48液柱模型典例示法3(2019全国卷)如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0 cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0 cm。若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压强为76 cmhg,环境温度为296 k。(1)求

20、细管的长度;(2)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。解析(1)设细管的长度为l,横截面的面积为s,水银柱高度为h;初始时,设水银柱上表面到管口的距离为h1,被密封气体的体积为v,压强为p;细管倒置时,气体体积为v1,压强为p1。由玻意耳定律有pvp1v1由力的平衡条件有pp0ghp1p0gh式中,、g分别为水银的密度和重力加速度的大小,p0为大气压强。由题意有vs(lh1h)v1s(lh)由式和题给条件得l41 cm。(2)设气体被加热前后的温度分别为t0和t,由盖吕萨克定律有由式和题给数据得t312 k。答案(1)41 cm(2

21、)312 k1.(2021湖北新高考适应性考试)水银气压计上有细且均匀的玻璃管,玻璃管外标识有压强刻度(1 mm 刻度对应压强值为1 mmhg)。测量时气压计竖直放置,管内水银柱液面对应刻度即为所测环境大气压强。气压计底部有水银槽,槽内水银体积远大于管内水银柱体积。若气压计不慎混入气体,压强测量值将与实际环境大气压强值不符。如图所示,混入的气体被水银密封在玻璃管顶端。当玻璃管竖直放置时,气柱长度为l1100 mm。如果将玻璃管倾斜,水银柱液面降低的高度为h20 mm,气柱长度为l250 mm,倾斜过程中水银槽液面高度变化忽略不计。整个过程中温度保持恒定,气体可近似为理想气体。(1)已知环境大气

22、压强为p0760 mmhg,求此时竖直放置气压计的压强测量值p1(以mmhg为单位);(2)此后由于环境大气压强变化,竖直放置气压计的压强测量值为p2730 mmhg。求此时气柱长度l3和环境大气压强p3(以mmhg为单位,保留3位有效数字)。解析(1)设玻璃管竖直时,管内外水银面的高度差为h,此值即为竖直放置气压计的压强测量值p1,对管内气体由玻意耳定律(p0h)l1s(p0hh)l2s,解得h740 mmhg即竖直放置气压计的压强测量值p1740 mmhg。(2)环境变化后,气体的压强为p3p2(p3730)mmhg,气柱长度l3(740100730)mm110 mm则由玻意耳定律(p0h

23、)l1s(p3p2)l3s,解得p3748 mmhg答案(1)740 mmhg(2)110 mm748 mmhg2.如图所示,上端带卡环的绝热圆柱形汽缸竖直放置在水平地面上,汽缸内部的高度为h,汽缸内部被厚度不计、质量均为m的活塞a和b分成高度相等的三部分,下边m和n两部分封闭有理想气体,活塞a导热性能良好,活塞b绝热,两活塞均与汽缸接触良好,不计一切摩擦。n部分气体内有加热装置,初始状态温度为t0,汽缸的横截面积为s,外界大气压强大小为且保持不变。现对n部分气体缓慢加热。(1)当活塞a恰好到达汽缸上端卡环时,n部分气体从加热装置中吸收的热量为q,求该过程中n部分气体内能的变化量;(2)活塞a

24、恰好接触汽缸上端卡环后,继续给n部分气体加热,当m部分气体的高度达到时,求此时n部分气体的温度。解析(1)活塞a到达汽缸上端卡环前,m和n两部分气体均做等压变化,活塞a、b之间的距离不变。当活塞a恰好到达汽缸上端卡环时,n部分气体的压强pn2pm1p0n部分气体增加的体积vn部分气体对外做功wpn2vmghn部分气体内能的变化量uqwqmgh(2)活塞a恰好接触汽缸上端卡环后,继续给n部分气体加热,m部分气体做等温变化,由玻意耳定律可知spm2s解得:pm2此时n部分气体的压强pn3pm2n部分气体的体积vn3s对n部分气体由理想气体状态方程解得:tn3t0答案(1)qmgh(2)t03(20

25、21广东卓越联盟11月调研)一辆汽车未启动时,一车胎内气体温度为27 ,胎压监测装置显示该车胎胎压为200 kpa,考虑到胎压不足,司机驾驶车辆到汽车修理店充气,行驶一段路程到汽车修理店后,胎压监测装置显示该车胎胎压为210 kpa,工作人员为该车胎充气,充气完毕后汽车停放一段时间,胎内气体温度恢复到27 时,胎压监测装置显示该车胎胎压为250 kpa,已知轮胎内气体体积为40 l且不考虑体积变化,求:(1)车胎胎压为210 kpa时轮胎内气体温度为多少开;(2)新充入气体与车胎内原来气体的质量比。解析(1)由查理定律得t2315 k。(2)车胎内原来气体,由p1vp3v解得v32 l新充入气

26、体与车胎内原来气体的质量比等于体积比,。答案(1)315 k(2) 气体状态变化的图象分析一定质量的理想气体不同图象的比较特点示例等温过程pvpvct(其中c为恒量),即pv之积越大的等温线温度越高,线离原点越远等温过程ppct,斜率kct,即斜率越大,温度越高等容过程ptpt,斜率k,即斜率越大,体积越小等压过程vtvt,斜率k,即斜率越大,压强越小一定质量的理想气体经历了温度缓慢升高的变化,如图所示,pt和vt图象各记录了其部分变化过程,试求:(1)温度600 k时气体的压强;(2)在pt图象上将温度从400 k升高到600 k的变化过程补充完整。解析(1)已知p11.0105 pa,v1

27、2.5 m3,t1400 k,v23 m3,t2600 k,由理想气体状态方程有得p21.25105 pa也可以由图象解,但要有必要的说明。(2)气体从t1400 k升高到t3500 k,经历了等容变化,由查理定律:,得气体压强p31.25105 pa气体从t3500 k变化到t2600 k,经历了等压变化,画出两段直线如图。答案(1)1.25105 pa(2)见解析图气体状态变化图象的分析方法(1)明确点、线的物理意义:求解气体状态变化的图象问题,应当明确图象上的点表示一定质量的理想气体的一个平衡状态,它对应着三个状态参量;图象上的某一条直线段或曲线段表示一定质量的理想气体状态变化的一个过程。(2)明确图象斜率的物理意义:在vt图象(pt图象)中,比

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