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高中物理-模块综合检测卷-粤教版选修3.doc

1、 模块综合检测卷 (测试时间:90分钟 满分:100分) 一、选择题(每小题5分,共55分) 1.下列关于能源的说法中正确的是(D) A.能源是取之不尽、用之不竭的,尽量使用即可 B.大量消耗常规能源会使环境恶化,故提倡不利用能源 C.能量的利用过程实质上是能量的创造和消失过程 D.能量的利用过程实质上是能量的转化和转移过程 解析:虽然在能量的利用过程中能的总量保持不变,但能量的品质会逐渐降低,可利用的能源会逐渐减少,所以应该节约能源,A、B错误;能量的利用过程的实质是能量的转化和转移,而不是能量的创造和消失,C错误、D正确. 2.(多选)关于布朗运动,以下说法正确的

2、是(CD) A.布朗运动是指液体分子的无规则运动 B.布朗运动产生的原因是液体分子对小颗粒的吸引力不平衡引起的 C.布朗运动产生的原因是液体分子对小颗粒的撞击作用不平衡引起的 D.在悬浮颗粒大小不变的情况下,温度越高布朗运动越激烈 解析:布朗运动产生的原因是液体分子对小颗粒的撞击作用不平衡引起的,在其他条件不变的情况,温度越高布朗运动越激烈;布朗运动是指悬浮颗粒的无规则运动,并不是液体分子的运动,但布朗运动却间接反映了液体分子运动的无规则性.故C、D正确. 3.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9 m)变到很难再靠近的过程中,分子间作用力的大小将(C) A.先减小后增大

3、 B.先增大后减小 C.先增大后减小再增大 D.先减小后增大再减小 解析:由分子间作用力与分子距离的关系图象知,分子间的作用力由表现为引力逐渐变为表现为斥力,其大小先增大后减小再增大.C正确. 4.(多选)根据热力学定律和分子动理论可知,下列说法正确的是(BD) A.可以利用高科技手段,将流散到环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 B.理想气体状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强可能减小 C.布朗运动是液体分子的运动,温度越高布朗运动越剧烈 D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差可以制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上

4、是可行的 解析:根据热力学第二定律知机械能可以完全转化为内能,而内能向机械能的转化是有条件的,A项错,温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大,而气体压强大小宏观上取决于气体的温度与体积,温度升高,若体积增大,气体的压强可能减小,B项正确.布朗运动是布朗颗粒的运动而非液体分子的运动,但它反映了液体分子运动的无规则性,温度越高,布朗运动越显著,C项错误.利用浅层海水和深层海水之间的温度差可以制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,理论上满足热力学第一、第二定律,这在原理上是可行的,D项正确. 5.在一定温度下,当气体的体积减小时,气体的压强增大,这是由于(D) A.每个分

5、子对器壁的平均撞击力变大 B.单位体积内的气体分子数变大,分子对器壁的吸引力变大 C.单位体积内的气体分子数变大,单位体积内分子的重量变大 D.单位体积内的气体分子数变大,单位时间内气体分子对器壁碰撞的次数增多 解析:从微观的角度看,气体对容器的压强是大量分子对容器壁的碰撞引起的;温度越高,单位体积内的分子数越多,单位时间内对器壁碰撞的次数越多,气体压强越大,故D正确. 6.在冬季,剩有半瓶热水的暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来,其中主要原因是(D) A.软木塞受潮膨胀 B.瓶口因温度降低而收缩变小 C.白天温度升高,大气压强变小

6、D.瓶内气体因温度降低而压强减小 解析:瓶内气体发生的是等容变化,当经过一个夜晚后,其温度降低,压强减小,瓶塞受到的内部气体压强小于外界的大气压强,所以第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来,故选D. 7.关于液体的表面现象,下列说法正确的是(D) A.液体表面层的分子分布比内部密 B.液体有使其体积收缩到最小的趋势 C.液体表面层分子之间只有引力而无斥力 D.液体有使其表面积收缩到最小的趋势 解析:液体表面层的分子分布比内部稀疏,故A错;液体由于表面张力作用,有使其表面积收缩到最小的趋势,故B错,D对;液体表面层分子之间既有引力也有斥力,只是由于分子间距离较大,表现

7、为引力,故C错. 8.(多选)奥运祥云火炬的燃烧系统由燃气罐(内有液态丙烷)、稳压装置和燃烧器三部分组成.当稳压阀打开以后,燃气以气态从气罐里出来,经过稳压阀后进入燃烧室进行燃烧,则以下说法中正确的是(AC) A.燃气由液态变为气态的过程中要对外做功 B.燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能减少 C.燃气在燃烧室燃烧的过程是熵增加的过程 D.燃气燃烧后释放在周围环境中的能量很容易被回收再利用 解析:燃气由液态变为气态的过程中体积膨胀,对外做功,故A选项正确,燃气在膨胀过程中克服分子间引力做功,分子势能增大,故B选项错误,由熵增加原理可知C选项正确、D选项错误. 9.汽车关闭发

8、动机后恰能沿斜坡匀速下滑,在这个过程中(D) A.汽车的机械能守恒 B.汽车的动能和势能相互转化 C.机械能逐渐转化为内能,总能量逐渐减小 D.机械能逐渐转化为内能,总能量不变 解析:汽车沿斜坡匀速下滑的过程中,动能不变,重力势能减小,故机械能减小,但减小的重力势能没有转化成动能而是转化为内能,而总能量是守恒的,故A、B、C错误,D正确. 10.(多选)如图所示,绝热容器内被活塞封闭一定质量的气体,现压缩气体使其体积减小,则(BC) A.气体对外界做功,内能增加 B.外界对气体做功,内能增加 C.温度升高,压强变大 D.温度升高,压强变小 解析:绝热容

9、器内封闭一定质量的气体,压缩气体使其体积减小,外界对气体做功,绝热容器不发生热传递,气体内能增加,气体的温度升高,压强变大. 11.(多选)如图所示,p-T图中a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态.图中ab线和cd线平行于横坐标轴,bc线垂直于横坐标轴,ad线的延长线通过原点.下列判断中正确的是(CD) A.由b到c气体不吸热也不放热 B.由a到b过程,外界对气体做功 C.由c到d气体一定放热 D.由d到a气体一定吸热 解析:由b到c过程中,做等温膨胀变化,对外做功,一定吸热,A错;a到

10、b过程做等压变化,温度升高,由盖·吕萨克定律知,V增大,气体对外做功,B错;c到d过程也做等压变化,但温度降低,V减小,外界对气体做功,又内能减小,由ΔU=W+Q知气体一定放热,C对;d到a是等容变化,又T增大,ΔU>0,W=0,则Q>0,即一定吸热,D正确. 二、填空题(每空3分,共15分) 12.某气体初态时有100 J内能,膨胀过程中对外做功30 J,同时吸收了20 J的热量,在这过程中内能________________________________________________________________________ (填“增加”或“减少”)________ J.

11、 解析:由热力学第一定律ΔU=U2-U1=W+Q,结合符号法则及其物理意义有:W=-30 J,Q=20 J.故ΔU=U2-U1=-10 J,因而内能减少了10 J. 答案:减少 10 13.用内径很小的玻璃管做成的水银气压计,其读数比实际气压________(填“偏高”、“偏低”或“相同”). 解析:水银对玻璃是不浸润的,由于内径很小,则可发生毛细现象,对液柱起压低作用,所以水银柱高度降低,示数偏低. 答案:偏低 14.质量一定的某种物质,在压强不变的条件下,由液态Ⅰ到气态Ⅲ(可看成理想气体)变化过程中温度(T)随加热时间(t)变化关系如图所示.单位时间所吸收的热量可看作不变.

12、 (1)以下说法正确的是________. A.在区间Ⅱ,物质的内能不变 B.在区间Ⅲ,分子间的势能不变 C.从区间Ⅰ到区间Ⅲ,物质的熵增加 D.在区间Ⅰ,物质分子的平均动能随着时间的增加而增大 (2)在区间Ⅲ,若将压强不变的条件改为体积不变,则温度升高________(填“变快”、“变慢”或“快慢不变”)请说明理由. 解析:根据热力学第一定律ΔU=Q+W,理想气体的状态方程=C可知,在吸收相同的热量Q时,压强不变的条件下,V增加,W<0,ΔU=Q-|W|; 体积不变的条件下,W=0,ΔU=Q; 所以ΔU1<ΔU2,体积不变的

13、条件下温度升高变快. 答案:(1)BCD (2)变快 三、计算题(每小题15分,共30分) 15.将两块-10 ℃的冰块互相摩擦,两者之间摩擦力保持10 N,两者相对速度为0.9 m/s,若摩擦产生的能量全部被冰块吸收,问5 min后冰块增加的内能是多少?若改用煤油炉加热,需要燃烧多少煤油?(已知煤油炉效率是30%,煤油的燃烧值为4.5×107 J/kg) 解析:摩擦力做的功: W=f·v·t=10×0.9×300 J=2 700 J. ΔE=W,故ΔE=2 700 J,冰的内能增加2 700 J 改用煤油炉加热,其传递给冰块的热量等于摩擦力做的功,故W=ηqm,m== kg=2

14、0×10-4 kg. 答案:2 700 J 2.0×10-4 kg 16.一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C,其有关数据如p-T图象甲所示.若气体在状态A的温度为-73.15 ℃,在状态C的体积为0.6 m3.求: (1)状态A的热力学温度; (2)说出A至C过程中气体的变化情形,并根据图象提供的信息,计算图中VA的值; (3)在图乙坐标系中,作出由状态A经过状态B变为状态C的V-T图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C.如果需要计算才能确定坐标值,请写出计算过程. 解析:(1)状态A的热力学温度: TA=t+273.15=-73.15+273.15=200 K. (2)由图甲可知:A至B为等压过程,B至C为等容过程. 对A至C,由理想气体状态方程有: =, 得:VA===0.4 m3. (3)由盖·吕萨克定律:=, 得:VB==0.4×=0.6 m3. 因为B至C为等容过程,所以VC=VB=0.6 m3, 图象如图所示. 答案:(1)200 K (2)0.4 m3 (3)见解析

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