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专题36分子动理论和热力学定律考点三年考情(2022-2024)命题趋势考点1分子动理论和内能(5年3考)2024高考河北卷:水平放置的密闭绝热汽缸被导热活塞分成左右两部分,考查内能。2023高考海南卷:给出两分子靠近过程中的示意图,r0为分子之间平均距离,考查对分子力和分子势能的理解。2023全国高考新课程卷:一封闭着理想气体的绝热汽缸置于水平地面上,考查内能和内能的变化。2022年新高考江苏卷:自主学习活动中,同学们对密闭容器中的氢气性质进行讨论1.分子动理论和内能考查重点主要有:分子力和分子势能;阿伏伽德罗常数,布朗运动,分子动能。温度和内能等;2.热学第一定律可以与气体综合,考查频率高;可以以实际情景命题,也可以以气体图像作为解题信息命题,难度中等。3.热力学第二定律一般作为定性分析,题目变化不多,考查频率不高,难度不大。考点2热力学定律(5年4考)2024年高考海南卷:一定质量的理想气体状态变化V——T图像,考查热力学第一定律。2024年高考山东卷:一定质量理想气体经历如p——V图所示的循环过程。2024年1月浙江选考·19:一个固定在水平面上的绝热容器被隔板A分成体积相等的两部分;2023年高考福建卷:一定质量的理想气体经历了A→B→C→D→A的循环过程后回到状态A。2023年高考天津卷)如图是爬山所带氧气瓶;2023年高考广东卷)在驻波声场作用下,水中小气泡周围液体的压强会发生周期性变化。2023年6月高考浙江选考科目:导热良好的固定直立圆筒内用活塞封闭一定质量的理想气体。考点01分子动理论和内能1.(2024高考河北卷)如图,水平放置的密闭绝热汽缸被导热活塞分成左右两部分,左侧封闭一定质量的理想气体,右侧为真空,活塞与汽缸右壁中央用一根轻质弹簧水平连接。汽缸内壁光滑且水平长度大于弹簧自然长度,弹簧的形变始终在弹性限度内且体积忽略不计。活塞初始时静止在汽缸正中间,后因活塞密封不严发生缓慢移动,活塞重新静止后()A.弹簧恢复至自然长度B.活塞两侧气体质量相等C.与初始时相比,汽缸内气体的内能增加D.与初始时相比,活塞左侧单位体积内气体分子数减少【答案】ACD【解析】初始状态活塞受到左侧气体向右的压力和弹簧向左的弹力处于平衡状态,弹簧处于压缩状态。因活塞密封不产,可知左侧气体向右侧真空漏出。左侧气体压强变小,右侧出现气体,对活塞有向左的压力,最终左、右两侧气体压强相等,且弹簧恢复原长,故A正确;由题知活塞初始时静止在汽缸正中间,但由于活塞向左移动,左侧气体体积小于右侧气体体积,则左侧气体质量小于右侧气体质量,故B错误;密闭的气缸绝热,与外界没有能量交换,但弹簧弹性势能减少了,可知气体内能增加,故C正确;初始时气体在左侧,最终气体充满整个气缸,则初始左侧单位体积内气体分子数应该是最终左侧的两倍,故D正确。2.(2023高考海南卷)如图为两分子靠近过程中的示意图,r0为分子之间平均距离,下列关于分子力和分子势能的说法正确的是()A.分子间距离大于r0时,分子间表现为斥力B.分子从无限远靠近到距离r0处过程中分子势能变大C.分子势能在r0处最小D.分子间距离小于r0且减小时,分子势能在减小【参考答案】C【名师解析】分子间距离大于r0,分子间表现为引力,分子从无限远靠近到距离r0处过程中,引力做正功,分子势能减小,则在r0处分子势能最小;继续减小距离,分子间表现为斥力,分子力做负功,分子势能增大。C正确。4.(2023全国高考新课程卷)如图,一封闭着理想气体的绝热汽缸置于水平地面上,用轻弹簧连接的两绝热活塞将汽缸分为f、g、h三部分,活塞与汽缸壁间没有摩擦。初始时弹簧处于原长,三部分中气体的温度、体积、压强均相等。现通过电阻丝对f中的气体缓慢加热,停止加热并达到稳定后()A.h中的气体内能增加B.f与g中的气体温度相等C.f与h中的气体温度相等D.f与h中的气体压强相等【参考答案】AD【名师解析】通过电阻丝对f中的气体缓慢加热,f中气体压强增大,压缩活塞使h中体积减小,温度升高,压强增大,停止加热并达到稳定后,h中的气体内能增加,A正确;由于f、g之间活塞为绝热活塞,所以f与g中的气体温度不相等,f与h中的气体温度不相等,BC错误;由于活塞与汽缸壁间没有摩擦,f与h中的气体压强相等,D正确。5(2023学业水平等级考试上海卷)一个绝热密闭容器,装有一定质量的气体。容器以一定速度平移时,突然施加外力使其停止,容器中的气体温度,气体分子碰撞容器壁的剧烈程度(选填:“变大”、“变小”或“不变”)【参考答案】不变不变【名师解析】由于气体温度只与分子平均动能有关,与机械运动无关,所以容器以一定速度平移时,突然施加外力使其停止,容器中的气体温度不变。由于气体的压强不变,根据压强的微观含义可知。气体分子碰撞容器壁的剧烈程度不变。6.(2022年新高考江苏卷)自主学习活动中,同学们对密闭容器中的氢气性质进行讨论,下列说法中正确的是()A.体积增大时,氢气分子的密集程度保持不变B.压强增大是因为氢气分子之间斥力增大C.因为氢气分子很小,所以氢气在任何情况下均可看成理想气体D.温度变化时,氢气分子速率分布中各速率区间的分子数占总分子数的百分比会变化【参考答案】D【命题意图】本题考查气体及其相关知识点。【解题思路】密闭容器中的氢气质量不变,分子个数N不变,根据,可知当体积V增大时,单位体积的个数n变小,分子的密集程度变小,选项A错误;气体压强产生的原因是大量气体分子对容器壁的持续的、无规则撞击产生的;压强增大并不是因为分子间斥力增大,选项B错误;普通气体在温度不太低,压强不太大的情况下才能看作理想气体,对于氢气,虽然氢气分子很小,但是在压强很大、温度很低的情况下,也不能看成理想气体,选项C错误;温度是气体分子平均动能的标志,大量气体分子的速率呈现“中间多,两边少”的规律,温度变化时,大量分子的平均速率会变化,即分子速率分布中各速率区间的分子数占总分子数的百分比会变化,选项D正确。考点02热力学定律1..(2024年高考海南卷)一定质量的理想气体从状态a开始经ab、bc、ca三个过程回到原状态,已知ab垂直于T轴,bc延长线过O点,下列说法正确的是()A.be过程外界对气体做功 B.ca过程气体压强不变C.ab过程气体放出热量 D.ca过程气体内能减小【答案】AC【解析】由理想气体状态方程化简可得由图像可知,图像的斜率越大,压强越小,故bc过程为等压变化,体积减小,外界对气体做功,故A正确;由A选项可知,ca过程压强减小,故B错误;ab过程为等温变化,内能不变,故根据玻意耳定律可知,体积减小,压强增大,外界对气体做功,故根据热力学第一定律解得故ab过程气体放出热量,故C正确;ca过程,温度升高,内能增大,故D错误。。2.(2024年高考山东卷)一定质量理想气体经历如图所示的循环过程,a→b过程是等压过程,b→c过程中气体与外界无热量交换,c→a过程是等温过程。下列说法正确的是()A.a→b过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功B.b→c过程,气体对外做功,内能增加C.a→b→c过程,气体从外界吸收热量全部用于对外做功D.a→b过程,气体从外界吸收的热量等于c→a过程放出的热量【答案】C【解析】.a→b过程压强不变,是等压变化且体积增大,气体对外做功W<0,由盖-吕萨克定律可知即内能增大,,根据热力学第一定律可知过程,气体从外界吸收的热量一部分用于对外做功,另一部分用于增加内能,A错误;B.方法一:过程中气体与外界无热量交换,即又由气体体积增大可知,由热力学第一定律可知气体内能减少。方法二:过程为等温过程,所以结合分析可知所以b到c过程气体的内能减少。故B错误;C.过程为等温过程,可知根据热力学第一定律可知过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功,C正确;D.根据热力学第一定律结合上述解析可知:一整个热力学循环过程,整个过程气体对外做功,因此热力学第一定律可得故过程气体从外界吸收的热量不等于过程放出的热量,D错误。3.(2024年1月浙江选考·19)如图所示,一个固定在水平面上的绝热容器被隔板A分成体积均为的左右两部分。面积为的绝热活塞B被锁定,隔板A的左侧为真空,右侧中一定质量的理想气体处于温度、压强的状态1。抽取隔板A,右侧中的气体就会扩散到左侧中,最终达到状态2。然后解锁活塞B,同时施加水平恒力F,仍使其保持静止,当电阻丝C加热时,活塞B能缓慢滑动(无摩擦),使气体达到温度的状态3,气体内能增加。已知大气压强,隔板厚度不计。(1)气体从状态1到状态2是___(选填“可逆”或“不可逆”)过程,分子平均动能____(选填“增大”、“减小”或“不变”);(2)求水平恒力F的大小;(3)求电阻丝C放出的热量Q。【答案】(1)气体从状态1到状态2是不可逆过程,分子平均动能不变;(2);(3)【解析】(1)根据热力学第二定律可知,气体从状态1到状态2是不可逆过程,由于隔板A的左侧为真空,可知气体从状态1到状态2,气体不做功,又没有发生热传递,所以气体的内能不变,气体的温度不变,分子平均动能不变。(2)气体从状态1到状态2发生等温变化,则有解得状态2气体的压强为解锁活塞B,同时施加水平恒力F,仍使其保持静止,以活塞B为对象,根据受力平衡可得解得(3)当电阻丝C加热时,活塞B能缓慢滑动(无摩擦),使气体达到温度的状态3,可知气体做等压变化,则有可得状态3气体的体积为该过程气体对外做功为根据热力学第一定律可得解得气体吸收的热量为可知电阻丝C放出的热量为4.(2023年高考福建卷)一定质量的理想气体经历了A→B→C→D→A的循环过程后回到状态A,其图如图所示。完成一次循环,气体内能_________(填“增加”“减少”或“不变”),气体对外界_________(填“做正功”“做负功”或“不做功”),气体______(填“吸热”“放热”“不吸热”或“不放热”)。【参考答案】①.不变②.做正功③.吸热【名师解析】完成一次循环,回到初始状态,理想气体温度不变,而一定质量的气体的内能仅由温度决定,所以整个过程气体的内能不变;对p-V图像来说,图像与坐标轴所围图形的面积表示气体做功情况,其中从A→B→C的过程气体的体积减小是外界对气体做功的过程,从C→D→A的过程气体的体积增大,是气体对外做功的过程,且从C→D→A的过程图像与坐标轴所围的面积大于从A→B→C的过程图像与坐标轴所围的面积,即气体对外做的功大于外界对气体做的功,则整个过程中表现为气体对外界做正功;根据热力学第一定律因为,可知因W<0,则Q>0,所以气体从外界吸收热量。6.(2023年高考天津卷)如图是爬山所带氧气瓶,氧气瓶里的气体容积质量不变,爬高过程中,温度减小,则气体()A.对外做功 B.内能减小 C.吸收热量 D.压强不变【参考答案】B【名师解析】由于爬山过程中气体体积不变,故气体不对外做功,故A错误;爬山过程中温度降低,则气体内能减小,故B正确;根据热力学第一定律可知爬山过程中气体不做功,但内能见效,故可知气体放出热量,故C错误;爬山过程中氧气瓶里的气体容积质量均不变,温度减小,根据理想气体状态方程有可知气体压强减小,故D错误;7.(2023高考江苏学业水平选择性考试)如图所示,密闭容器内一定质量的理想气体由状态A变化到状态B。该过程中()A.气体分子的数密度增大B.气体分子的平均动能增大C.单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力减小D.单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数减小【参考答案】B【名师解析】.根据,可得则从A到B为等容线,即从A到B气体体积不变,则气体分子的数密度不变,选项A错误;从A到B气体的温度升高,则气体分子的平均动能变大,则选项B正确;从A到B气体的压强变大,气体分子的平均速率变大,则单位时间内气体分子对单位面积的器壁的碰撞力变大,选项C错误;气体的分子密度不变,从A到B气体分子的平均速率变大,则单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数变大,选项D错误。8.(9分)(2023年高考广东卷)在驻波声场作用下,水中小气泡周围液体的压强会发生周期性变化,使小气泡周期性膨胀和收缩,气泡内气体可视为质量不变的理想气体,其膨胀和收缩过程可简化为如图所示的图像,气泡内气体先从压强为、体积为、温度为的状态等温膨胀到体积为、压强为的状态,然后从状态绝热收缩到体积为、压强为、温度为的状态到过程中外界对气体做功为.已知和.求:(1)的表达式;(2)的表达式;(3)到过程,气泡内气体的内能变化了多少?【名师解析】(1)气体从压强为、体积为的状态等温膨胀到体积为、压强为的状态,由玻意耳定律,p0V0=pB·5V0,解得:pB=0.2p0。(2)从状态B到状态C,由理想气体状态方程,=解得:TC=1.9T0。(3)由热力学第一定律,△U=W。9.(2023高考山东高中学业水平等级考试)一定质量的理想气体,初始温度为,压强为。经等容过程,该气体吸收的热量后温度上升;若经等压过程,需要吸收的热量才能使气体温度上升。下列说法正确的是()A.初始状态下,气体的体积为 B.等压过程中,气体对外做功 C.等压过程中,气体体积增加了原体积的 D.两个过程中,气体的内能增加量都为【参考答案】AD【名师解析】令理想气体的初始状态的压强,体积和温度分别为,等容过程后为状态二,等压过程后为状态三,由理想气体状态方程可得解得体积增加了原来的,C错误;等容过程中气体做功为零,由热力学第一定律两个过程的初末温度相同即内能变化相同,因此内能增加都为,D正确;等压过程内能增加了,吸收热量为,由热力学第一定律可知气体对外做功为,即做功的大小为解得,A正确B错误。10.(8分)(2023年6月高考浙江选考科目)如图所示,导热良好的固定直立圆筒内用面积,质量的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度300K的热源接触,平衡时圆筒内气体处于状态A,其体积。缓慢推动活塞使气体达到状态B,此时体积。固定活塞,升高热源温度,气体达到状态C,此时压强。已知从状态A到状态C,气体从外界吸收热量;从状态B到状态C,气体内能增加;大气压。(1)气体从状态A到状态B,其分子平均动能________(选填“增大”、“减小”或“不变”),圆筒内壁单位面积受到的压力________(选填“增大”、“减小”或“不变”);(2)求气体在状态C的温度Tc;(3)求气体从状态A到状态B过程中外界对系统做的功W。【参考答案】(1)不变增大(2)Tc=346.5K(3)W=11J【名师解析】(1)气体从状态A到状态B,做等温压缩变化,其气体内能不变,分子平均动能不变。体积减小,压强增大,圆筒内壁单位面积受到的压力增大。(2)气体从状态A到状态B,做等温压缩变化,由玻意耳定律,p0VA=pBVB,解得:pB=1.2p0=1.212×105Pa气体从状态B到状态C,做等容变化,由查理定律=,TB=300K解得:TC=346.5K(3)由热力学第一定律,△U=W+Q,解得W=11J。11.(2022天津学业水平选择性考试)采用涡轮增压技术可提高汽车发动机效率。将涡轮增压简化为以下两个过程,一定质量的理想气体首先经过绝热过程被压缩,然后经过等压过程回到初始温度,则()A.绝热过程中,气体分子平均动能增加 B.绝热过程中,外界对气体做负功C.等压过程中,外界对气体做正功 D.等压过程中,气体内能不变【参考答案】AC【命题意图】本题考查气体实验定律、热力学第一定律及其相关知识点。【名师解析】一定质量的理想气体经过绝热过程被压缩,可知气体体积减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律可知,气体内能增加,则气体
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