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热学
一 、单选题(本大题共5小题 。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)
1. 下列说法正确的是
A.物体温度改变时,物体分子的平均动能一定改变
B.在两分子间距离减小的过程中,分子间引力减小,斥力增大
C.在两分子间距离增大的过程中,分子势能一定增大
D.气体压强是气体分子间的斥力产生的
2. 热现象与大量分子热运动的统计规律有关,1859年麦克斯韦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。若以横坐标v表示分子速率,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。对某一部分密闭在钢瓶中的理想气体,在温度T1、T2时的分子速率分布图象如题图所示,下列分析和判断中正确的是( )
A.两种状态下瓶中气体内能相等
B.两种状态下瓶中气体分子平均动能相等
C.两种状态下瓶中气体分子势能相等
D.两种状态下瓶中气体分子单位时间内撞击瓶壁的总冲量相等
3. 下列说法中正确的是
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内撞到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
C.压缩一定质量的气体,气体的内能一定增加
D.分子a只在分子b的分子力作用下,从无穷远处向固定不动的分子b运动的过程中,当a到达受b的作用力为零的位置时,a的动能一定最大
夏季
冬季
A
A
B
B
4. 架在A、B两根电线杆之间的均匀电线在夏、冬两季由于热胀冷缩的效应,电线呈现如图所示的两种形状。下列说法中正确的是( )
A.夏季电线对电线杆的拉力较大
B.冬季电线对电线杆的拉力较大
C.夏季、冬季电线对电线杆的拉力一样大
D.夏季杆对地面的压力较大[
5. 下列有关分子运动理论的各种说法中正确的是( )
A. 温度低的物体内能小
B. 温度低的物体,其分子运动的平均动能也必然小
C. 做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大
D. 0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能可能不相同
二 、多选题(本大题共2小题 )
6. 健身球是一个充满气体的大皮球,当人压向健身球上时,假设球内气体温度不变,则在这个过程中
A.气体分子的平均动能增大
B.气体的密度增大
C.气体从外界吸收热量
D.外界对气体做功
7.(2015•汕头一模)气象探测气球内充有常温常压的氦气,从地面上升至某高空的过程中,气球内氦气的压强随外部气压减小而逐渐减小,其温度因启动加热装置而保持不变.高空气温为﹣7.0℃,球内氦气可视为理想气体,下列说法中正确的是( )
A.在此过程,气球内氦气体积逐渐增大
B.在此高空,关闭加热装置后,氦气分子平均动能增大
C.在此高空,关闭加热装置后,氦气将对外界做功
D.在此高空,关闭加热装置后,氦气将对外放热
三 、简答题(本大题共2小题 )
8.(2015•松江区一模)如图,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0℃的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B和C内都充有气体.U形管内左边水银柱比右边的低60mm.打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等.假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.
(1)求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位)
(2)将右侧水槽的水从0℃加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为60mm,求加热后右侧水槽的水温.
9.(2015•崇明县一模)在托里拆利实验中,由于操作不慎,漏进了一些空气.当大气压强为75cm Hg时,管内外汞面高度差为60cm,管内被封闭的空气柱长度是30cm,如图所示.问:
(1)此时管内空气的压强是多少?
(2)若将此装置移到高山上,温度不变,发现管内外汞面高度差变为54cm,山上的大气压强为多少(设管顶到槽内汞面的高度不变)?
0.2016万卷作业卷(二十)答案解析
一 、单选题
1.【答案】A
2.【答案】C
3.【答案】D
4.【答案】B
5.【答案】B
考点: 分子的热运动.
专题: 分子运动论专题.
分析: 温度是分子平均动能的唯一标志,分子动能与分子的速率以及分子质量有关.
解答: 解:A、温度是分子平均动能的标志,温度低只能说明分子平均动能小,不能说明分子势能,而内能包括分子动能和分子势能,故A错误.
B、温度低的物体,分子平均动能一定小,故B正确;
C、温度是分子平均动能的标志,与物体是否运动无关,故C错误.
D、温度是分子平均动能的唯一标志,温度相同说明分子平均动能相同,0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能相同,故D错误.
故选:B.
点评: 掌握温度是分子平均动能的“唯一”标志,与其他任何因素无关.
二 、多选题
6.【答案】BD
7.【答案】AD
【考点】: 热力学第一定律;理想气体的状态方程.
【分析】: 气体经历等温过程,根据玻意耳定律分析体积的变化;温度是分子热运动平均动能的标志.
【解析】:解:A、气体经历等温过程,压强减小,根据PV=C,在此过程,气球内氦气体积逐渐增大,故A正确;
B、在此高空,关闭加热装置后,温度降低,故氦气分子平均动能减小,故B错误;
C、在此高空,压强固定,关闭加热装置后,温度降低,根据,体积减小,故是外界对气体做功,故C错误;
D、在此高空,压强固定,关闭加热装置后,温度降低,故会对外放热,故D正确;
故选:AD.
【点评】: 本题关键是明确温度的微观意义,能够结合理想气体状态方程列式分析,基础题目.
三 、简答题
8. 考点: 理想气体的状态方程;封闭气体压强.
专题: 压轴题;理想气体状态方程专题.
分析: 以B内封闭气体为研究对象,做等温变化,根据玻意耳定律求出B内的压强,然后求出C内压强;
以C中封闭气体为研究对象,根据等容变化列方程求解.
解答: 解:(i)加热前C中压强始终不变,B内封闭气体初状态:PB=PC+60,打开阀门后PB′=PC
由题意:
由玻意尔定律PBVB=PB′VB′
得:PB′=180mmHg PC=PB′=180mmHg
(ii)C内封闭气体做等容变化,加热后压强PC′=PC+60mmHg
=
得:T′=364K
答:(1)玻璃泡C中气体的压强为180mmHg
(2)加热后右侧水槽的水温364K.
点评: 本题考查了理想气体状态方程的应用,关键是正确分析ABC中气体压强的关系.
9.
考点:
封闭气体压强.
分析:
(1)管内空气的压强等于管外大气压与管内60cm水银产生的压强之差.
(2)温度不变,管内气体发生等温变化,根据玻意耳定律求解管内空气压强.根据管内外压强关系求解山上的大气压强.
解答:
解:
(1)此时管内空气的压强为 P1=(75﹣60)cmHg=15cmHg.
(2)V1=30S,V2=(30+60﹣54)S=36S
P1=15 cmHg,P2=(P0﹣54)cmHg
等温变化,由玻意尔定律 P1V1=P2 V2
代入15×30=15×P2
得 P2=12.5 cmHg
可得 P0=66.5 cmHg
答:
(1)此时管内空气的压强为15cmHg.
(2)山上的大气压强为66.5cmHg.
点评:
会确定初末状态的参量,分析管内外压强之差是解题的关键.再运用玻意耳定律进行求解.
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