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- 2021-05-25 发布
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2014年高考二轮复习专题训练之固体、液体和气体
1.下列说法正确的是( )
A.露珠呈球形是由于表面张力所致
B.不浸润现象说明固体分子对液体分子的吸引力大于液体分子之间的吸引力
C.在一定温度下当气体容纳某种液体分子的个数达到极值时,这种气体就成为饱和汽,此时液体就不再蒸发
D.给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的
2.下列说法中正确的是( )[来源:Z§xx§k.Com]
A.随着温度升高,气体分子的平均速率将增大
B.多晶体在物理性质上也有各向异性
C.一定量的气体,在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变
D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
3.题图1为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气。若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化可能是( )
图1
A.温度降低,压强增大 B.温度升高,压强不变
C.温度升高,压强减小 D.温度不变,压强减小
4.关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是( )
A.具有各向同性的物体一定没有明显的熔点
B.晶体熔化时,温度不变,则内能也不变
C.通常的金属材料在各个方向上的物理性质都相同,所以这些金属都是非晶体
D.晶体和非晶体在适当条件下可相互转化
解析:多晶体显示各向同性,但具有确定的熔点,A错;晶体熔化时,其温度虽然不变,但其体积和内部结构可能发生变化,则内能就可能发生变化,故B错;金属材料虽然显示各向同性,并不意味着一定是非晶体,可能是多晶体,故C错;D对.
答案:D[来源:学科网]
4.分子动能随分子速率的增大而增大,早在1859年麦克
斯韦就从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律.下列描述分子动能与温度关系正确的是( )
A.气体内部所有分子的动能都随温度的升高而增大
B.气体温度升高,其内部少数分子的动能可能减少
C.不同气体相同温度下,分子的平均动能相同,平均速率也相同
D.当气体温度一定时,其内部绝大多数分子动能相近,动能很小或很大的很少
解析:气体内部绝大多数分子的动能随温度的升高而增大,但少数分子动能不是,选项A错误,B正确;温度相同,分子平均动能相同,但不同气体分子质量不一定相同,故平均速率不一定相同,选项C错误;温度一定时,分子的速率分布遵循统计规律,选项D正确.
答案:BD
5.对于一定量的理想气体,下列说法正确的是________。
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的内能不变,其状态也一定不变
C.若气体的温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大
D.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关
E.当气体温度升高时,气体的内能一定增大
6.对一定质量的理想气体,下列说法正确的是________。
A.气体的体积是所有气体分子的体积之和
B.气体温度越高,气体分子的热运动就越剧烈
C.气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的
D.当气体膨胀时,气体的内能一定减少
E.在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少
8.用如下图所示的实验装置来研究气体等体积变化的规律.A、B管下端由软管相连,注入一定量的水银,烧瓶中封有一定量的理想气体,开始时A、B两管中水银面一样高,那么为了保持瓶中气体体积不变( )
A.将烧瓶浸入热水中时,应将A管向上移动
B.将烧瓶浸入热水中时,应将A管向下移动
C.将烧瓶浸入冰水中时,应将A管向上移动
D.将烧瓶浸入冰水中时,应将A管向下移动
解析:由=C(常量)可知,在体积不变的情况下,温度升高,气体压强增大,右管A水银面要比左管B水银面高,故选项A正确;同理可知选项D正确.
答案:AD
7.如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管,下部有长l1=66 cm的水银柱,中间封有长l2=6.6 cm的空气柱,上部有长l3=44 cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐.已知大气压强为p0=76
cmHg.如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度.封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气.[来源:Z,xx,k.Com]
解析:设玻璃管开口向上时,空气柱的压强为
p1=p0+ρgl3①[来源:Z_xx_k.Com]
式中ρ和g分别表示水银的密度和重力加速度.
玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空.设此时开口端剩下的水银柱长度为x,则
p2=ρgl1,p2+ρgx=p0②
式中p2为管内空气柱的压强.由玻意耳定律得
p1(Sl2)=p2(Sh)③
式中h是此时空气柱的长度,S为玻璃管的横截面积.由①②③式和题给条件得h=12 cm④
从开始转动一周后,设空气柱的压强为p3,则
p3=p0+ρgx⑤
由玻意耳定律得
p1(Sl2)=p3(Sh′)⑥[来源:Zxxk.Com]
式中h′是此时空气柱的长度.由①②③⑤⑥式得
h′≈9.2 cm
答案:12 cm 9.2 cm
8.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图7所示。已知该气体在状态A时的温度为27 ℃。则:
(1)该气体在状态B、C时的温度分别为多少? 图7
(2)该气体从状态B到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?