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文档简介
1、专题研究七热学考点考题题型2003江苏3选择题2004广东2选择题分子动理论2005江苏4选择题2005江苏-7选择题2003江苏6选择题2004江苏2选择题2004江苏5选择题2004广东4选择题2004广东8选择题2004北京理综15选择题2004天津理综15选择题热力学定律2004全国理综16选择题2005全国理综16选择题2005北京理综14选择题2005天津理综14选择题2005全国理综19选择题2005全国理综21选择题2005广东4选择题2005广东13填空题高考命题思路本章概念多,且全部内容属于I级要求,高考对本章的命题平均每年2题,着重考查考生对概念的理解及应用能力,要求虽然
2、不深,但很全面,命题热点多集中在分子动理论、估算分子大小和数目、热力学第一定律,题型多为选择题,命题特点多为本章内容的单独命题,或与实际生活相联系的问题。第18课时分子动理论和热力学定律精典考题反思一例1(03年深大附中质检)利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏加德罗常数,如果已知体积为V的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为M密度为P,阿伏加德罗常数应如何求出?析与解:由单分子油膜的特征,将油膜看成单分子紧密相挨形成的膜,这种油的直径为dVS将每个分子看作球体每个油分子的体积为V0=1二d3=-Vr66S3每摩尔这种油的体积为V=MP3因此阿伏加德罗常数为N=
3、V=6MsVO二:V3点评:油膜法也可以测分子直径,其数量级为10-I0m解决此类问题的关键是理解摩尔质量、摩尔体积、分子体积内在联系及构建分子模型(球体或正方体);另外阿伏加德常数是联系微观量和宏观量的桥梁,在高考中出现的频率较高,应引起高度重视。例2(2003江苏3)如图18-1所示,甲分子固定在坐标原点0,乙分子位于x轴上,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,F>0为斥力,F<0为引力,a,b,c,d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则()A.乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动B.乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大C.
4、乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减少D.乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加图18-1析与解:乙分子从a到b,再到c的过程分子之间均表现为引力,显然乙分子始终做加速运动,且到达c点时速度最大,故A错,B正确。乙分子从a到b的过程中,分子引力一直做正功,因此,两分子间的分子势能一直减少,故C正确。乙分子由b到c的过程中,分子引力仍然做正功,故两分子间的分子势能仍在减少,从c到d的过程,分子间的斥力做负功,则分子间的势能增加,故D项错,故BC选项正确。点评:本题取材于课本内容,体现高考“源于课本而高于课本”的命题思考,从四个选项的设计看,要求考生全面准确理解FX图象意义
5、,并能熟练地结合分子间作用力做功及分子势能、动能的变化关系知识综合应用。例3(2005全国理综H.16)对于定量理想气体,可能发生的过程是()A.等压压缩,温度降低B.等温吸热,体积不变C.放出热量,内能增加D.绝热压缩,内能不变析与解:由毕=恒量,知当P一定,V减小时,T一定减少,故A正确。当温度不变时,内能不变,而气体吸热,根据热力学第一定律,那么气体一定对外做功,则气体体积增大,故B错误。对于C,只知放出热量,而不知其它情况,故内能可增加,所以C正确,绝热意味Q=0,又压缩气体W>0所以气体内能一定增加,因此D错误,综上AC选项正确。点评:对于一定质量的理想气体的三个状态参量只有一
6、个变化是不可能的,而且在变化的过程中一定有空=恒量;应用热力学第一定律时要注意符号法则,另外解题时要重视等温和绝热过程的区别。例4(2004广东4)下列说法正确的是()A.机械能全部变成内能是不可能B.第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化为另一种形式。C.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体。D.从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的析与解:物体在摩擦力作用下由运动到静止机械能全部转变为内能,故A选项错。第二类永动机不违反能量守恒定律,不能制造成功的原因是内能不能全部转化为机械能,而同时不
7、引起其他变化,故B选项错,由热力学第二定律可知,在受到外界的帮助下热量是可能从低温物体传到高温物体,从单一热源吸收的热量可能全部变成功,故C选项错误,D选项正确。点评:热力学第二定律指出了能量转化与守恒能否实现的条件和过程进行的方向,它说明了一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。热力学第二定律的两种表达方式都说明了与热现象的物理过程进行的方向,两种表达是一致的,可以证明若违反了其中一种表达,必然违反另一种表巩固提高训练1(2005江苏4)某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为P,每个分子的质量和体积分别为m和Vo,则阿伏加彳罗常数NA可表示为()A.NA=V。2VMMzMB.Na=C
8、.NaD.Na二mm:V02、下列关于布朗运动的说法中正确的是()A.布朗运动是由外部原因引起的液体分子的运动B.悬浮在液体里的微粒越大,与微粒相碰的分子数越多,布朗运动越容易观察到C.布朗运动的无规则性是液体分子或气体分子无规则运动的反映D.布朗运动的剧烈程度与温度有关,所以布朗运动也叫分子热运动3. (2004广东2)下列说法哪些是正确的()A.水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现B.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现C.两个相同的半球壳吻合接触,中间抽成真空(马德堡半球),用力很难拉开,这是分子间存在吸引力的宏观表现D.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子
9、间存在吸引力的宏观表现4. (2005天津理综14)下列说法中正确的是()A. 一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大B. 一定质量的气体温度不变压强增大时,其体积也增大C.气体压强是由气体分子间的斥力产生的D.在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强5.(2005全国理综出19)一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程。设气体分子间的势能可忽略,则在此过程中()A.外界对气体做功,气体分子的平均动能增加B.气体对外界做功,气体分子的平均动能增加C.外界对气体做功,气体分子的平均动能减少D.气体对外界做功,气体分子的平均动能减少6.(2005江苏7)下列关于分子力和分子势能的说法中,正
10、确的是()A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大B.当分子力表现为引力进,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子力势能总是随分子间距离的减小而减小7 (04年盐城调研)在下列叙述中,正确的是()A.物体温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大B.布朗运动就是液体分子的热运动C.对一定质量的气体加热,其内能一定增加D.分子间的距离r存在某一值卬,当r<0时,分子力表现为斥力,随着r的减小,分子力增大;当r>r0时,分子力表现为引力,随着
11、r的增大,分子力也增大8 (2005北京理综.14)下列关于热现象的说法,正确的是()A.外界对物体做功,物体的内能一定增加B.气体的温度升高,气体的压强一定增大C.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体D.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能9.(2005全国理综I21)如图18'-1所示,绝热隔板K把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,K与气缸壁的接触是光滑的。两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b。气体分子之间相互作用势能可忽略。现通过电热丝对气体a加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡,则()图18'-1A. a的体积增大了,压强变小了B.
12、 b的温度升高了C.加热后a的分子热运动比b的分子热运动更激烈D.a增加的内能大于b增加的内能10. 如图18'-2所示,A、B是两个同样的球,球A放在绝热的水平面上,球B用绝热细线悬挂,设两球吸收相同的热量,且忽略各种热损失,则吸热后两球的温度的增量是()A.ATa>ATbB.ATa<ATbC.ATa=ATbD.条件不足,无法判断11. “和平号”空间站已于今年3月23日成功地坠落在南太平洋海域,坠落过程可简化为从一个近圆轨道(可近似看做圆轨道)开始,经过与大气摩擦,空间站的绝大部分经过升温、熔化,最后激化而销毁,剩下的残片坠入大海,此过程中,空间站原来的机械能中,除一部
13、分用于销毁和一部分被残片带走外,还有一部分能量E'通过其他方式散失(不考虑坠落过程中化学反应的能量)导出以下列各物理量的符号表示散失能量E'的公式。(2)算出E的数值(结果保留两位有效数字)坠落开始空间站的质量M=1.7X105kg;轨道离地面的高度为h=146km;地球半径R=6.4X106m;坠落空间范围内重力加速度可看作g=10m/s2;入海残片的质量m=1.2X104kg;入海残片的温度升度T=3000K;入海残片的入海速度为声速v=340m/s;空间站材料每1千克升温1K平均所需能量c=1.0x103J.每销毁1千克材料平均所需能量=1.0X107J.12. (1)1
14、791年,米被定义为:在经过巴黎的子午线上,取从赤道到北极长度的一千万分之一,请由此估算地球的半径R.(答案保留两位有效数字)(2)太阳与地球的距离为1.5X1011m,太阳光以平行光速入射到地面,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份7%,而且将吸收到的35%能量重1kg水需要2.2X105J的能量),而(以毫米表示,球面积为4%R2).(b)的总能量W约为1.87X1024J。设水平对太阳辐射的平均反射率为新辐射出去太阳辐射可将水面的水蒸发(设在常温、常压下蒸发后凝结成雨滴降落到地面。(a)估算整个地球表面的年平均降雨量太阳辐射到地球的能量中只有约50%到达地
15、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?请说明两个理由?附:第18课时巩固提高训练答案及解1 .答案:B、C解:对于气体而言,分子间距较大,每个分子的体积要比总体积与总分子数的比值小得多,故A错,根据阿伏加德罗常数的含义,B、C正确。2 .答案:C解:布朗运动是指悬浮在液体(或气体)中的固体微粒由于受到液体(或气体)分子的不平衡碰撞而引起的,它间接地表明了分子不停地做无规则运动的事实。因而这些固体颗粒必须很小,布朗运动才比较明显,温度越高,布朗运动越激烈,但布朗运动不是分子运动,可见A、B、D均错误,C选项正确。3 .答案:A、D解:气体分子之间的距离比较大,
16、分子之间的作用力可以看作是零,分子可以自由运动,气体很容易充满容器,B项错;马德堡半球实验证明大气压强的存在,C项错。4 .答案:A解:对于气体的三个状态参量有:牛=恒量,由此可知A选项正确,B选项错误,气体的压强是由大量气体频繁地碰撞四壁而产生的,因此C、D均错误。5 .答案:A、D解:由题有Q=0,根据热力学第二定律:U=W+QT知:如外界对气体做功,则气体内能增加,气体温度升高,气体分子的平均动能增加;反之,气体分子的平均动能减少,故AD选项正确。6 .答案:C解:当r=r0时,f5i=f斥,分子力为零;分子势能最小。又当r>10r0时,斥力和引力都趋于零,分子力也为零,由此可知只
17、有C选项正确。7 .答案:A解:温度是分子热运动平均动能的标志,故A项正确,根据布朗运动形成原因可知B项错误,做功和热传递是改变内能的两种方式,对气体加热的同时,不知道是否有做功过程,因此不能判定气体的内能是否改变,C项错误,由分子间相互作用力的特点知D项错误。8 .答案:D解:只知做功情况,无法判断内能的变化情况,故A错,只知温度升高,无法判断压强的变化情况,故B错,根据热力学第二定律,热量不能自发地由低温物体传递到高温物体,故C错,D正确。9 .答案:B、C、D解:a吸收热量,温度升高,体积增大,对b做功,b的体积减小,由于隔板绝热,由热力学第一定律知b的内能增加,所以b的温度升高,根据平
18、=恒量,可得b的压强增大,由于a,b最初、最终压强相等,故最终a的温度高于b的温度,综上正确答案为B、C、D。10 .答案:B解:球吸热后,体积膨胀,A球重心升高,重力势能增加,B球重心降低,重力势能减小,由能量守恒定律可知:A球吸收的热量一部分转变为增加的内能,还有一部分转化为增加的机械能,即有:Q>cnTa;B球吸收的热量和减小的重力势能全部转变为小球的内能,即Q<cnTb。所以Ta<ATb,故正确答案为Bo131211 .答案:(1)E'=Mg(R地+h)(M-m)vmv-cmiT222(2)2.91012J解:(1)根据题给条件,从近圆轨道到地面的空间中重力加速度点,坠落过程开始时空间站的近圆轨道的势能为5=Mghg=10m/s2,若以地面为重力势能零以片示空间站在近圆轨道上的速度,由牛顿定律可得2MMMgr其中r为轨道半径,若以R地表示地球半径,由、式可得空间站的近圆轨道上的动能为贝Ur=R地+hL1一Ek=2Mg甩h)由、式得,在近圆轨道上空间站的机械能在坠落过程中,用于销毁部分所需的能量为L一,1rE=Mg(R地2Q汽=(M-m)R用于残片升温所需的能量Q残=cW1 2残片的动能为E残=-mv2以E'=QEE残+Q残+E'13.12一由此得E=Mg(R地-h)-(M-m)-mv-cm.:T222(2)以题给数据代入得E&
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