1、 选考部分 选修3-3 第十一章 第2单元 固体、液体和气体 1.如图11-2-5所示,一向右开口的汽缸放置在水平 地面上,活塞可无摩擦移动且不漏气,汽缸中间位置 有小挡板.初始时,外界大气压为p0,活塞紧压小 挡板处,现缓慢升高缸内气体温度,则如图11-2- 6所示的p-T图象能正确反应缸内气体压强变化情 况的是 ( ) 图11-2-6 解析:初始时刻,活塞紧压小挡板,说明汽缸中的气体压强小于外界大气压强;在 缓慢升高汽缸内气体温度时,气体先做等容变化,温度升高,压强增大,当压强等 于大气压时活塞离开小挡板,气体做等压变
2、化,温度升高,体积增大,A、D是错误 的.在p-T图象中,等容线为通过原点的直线,所以C图是错误的. 答案:B 2.(2010·上海模拟)(1)研成粉末后的物体已无法从外形特征和物理性质各向异性上加以 判断时,可以通过________________方法来判断它是否为晶体. (2)在严寒的冬天,房间玻璃上往往会结一层雾,雾珠是在窗玻璃的________________ 表面.(填“外”或“内”). (3)密闭容器里液体上方的蒸汽达到饱和后,还有没有液体分子从液面飞出?为什么 这时看起来不再蒸发? 答:______________________________________
3、 解析:(1)加热时,晶体有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点,因而可以用加热 时有无确定熔点的实验来判断. (2)靠近窗的温度降低时,饱和汽压也变小,这时会有部分水蒸气液化变成水附着在 玻璃上,故在内侧出现雾珠. (3)还有液体分子从液面飞出,但同时也有气体分子被碰撞飞回到液体中去,当液体 上方的蒸汽达到饱和时,单位时间内逸出液体表面的分子数与回到液体表面的分子 数相等而呈动态平衡即饱和汽.液体不再减少,从宏观上看好像不再蒸发了. 答案:(1)用加热时有无确定熔点的实验 (2)内 (3)见解析 3.(201
4、0·东城模拟)如图11-2-7所示,导热的汽缸固定 在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽 缸中(状态①),汽缸的内壁光滑.现用水平外力F作用 于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动一段距离(状态②),在 此过程中: (1)如果环境保持恒温,下列说法正确的是 ( ) A.每个气体分子的速率都不变 B.气体分子平均动能不变 C.水平外力F逐渐变大 D.气体内能减少 E.气体放热 F.气体内能不变,却对外做功,此过程违反热力学第一定律,不可能实现 G.气体是从单一热库吸热,全部用来对外做功,此过程不违反热力学第二定律 (2)如果环境保持恒温,分别用p、V
5、T表示该理想气体的压强、体积、温度.气体 从状态①变化到状态②,此过程可用图11-2-8中的哪几个图象表示 ( ) 图11-2-8 解析:(1)温度不变,分子平均动能不变,分子平均速率不变,由于热运动频繁碰撞, 不是每个分子的速率都不变,B对,A错;由玻意耳定律知体积增大,压强减小,活 塞内、外压强差增大,水平拉力F增大,C对;由温度不变、体积增大知,气体内 能不变,对外做功,由热力学第一定律知,气体一定从外界吸收热量,D、E、F均 错;题中气体虽从单一热库吸热,全部用来对外做功,但必须有外力作用于杆并引 起气体的体积增大,因而引起了其他变化,不违反热力学第二
6、定律,G对.(2)由题 意知,从①到②,温度不变,体积增大,压强减小,所以只有A、D正确. 答案:(1)BCG (2)AD 4.内壁光滑的导热汽缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水 槽中,用不计质量的活塞封闭压强为1.0×105 Pa、体积 为2.0×10-3 m3的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上沙 子,使封闭气体的体积变为原来的一半,然后将汽缸移 出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127℃.(大气压强 为1.0×105 Pa) (1)求汽缸内气体的最终体积; (2)在图11-2-9所示的p-V图上画出整个过程中汽缸内气体的状态变化. 解析:(1)在活塞上方倒沙的全过程中温度保持
7、不变,即p0V0=p1V1 解得:p1=p0 =×1.0×105 Pa=2.0×105Pa 在缓慢加热到127℃的过程中压强保持不变,则 = 所以V2=V1=×1.0×10-3m3 ≈1.47×10-3m3. (2)如下图所示. 答案:(1)1.47×10-3m3 (2)见解析图 5.(2009·山东高考)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过 程为等压变化,B→C过程为等容变化.已知VA=0.3 m3,TA=TC=300 K,TB=400 K. (1)求气体在状态B时的体积. (2)说明B→C过程压强变化的微观原因. (3)设A→B过程气
8、体吸收热量为Q1,B→C过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2 的大小并说明原因. 解析:(1)设气体在状态B时的体积为VB,由盖吕萨克定律得 = 代入数据得VB=0.4 m3 (2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变化(降低),气体分子平均动 能变化(减小),导致气体压强变化(减小). (3)Q1大于Q2;因为TA=TC,故A→B增加的内能与B→C减少的内能相同,而A→B 过程气体对外做正功,B→C过程气体不做功,由热力学第一定律可知Q1大于Q2. 答案:(1)0.4 m3 (2)见解析 (3)Q1大于Q2,原因见解析 6.某同学在夏天游玩时,看到有一些小
9、昆虫可以在水面上停 留或能跑来跑去而不会沉入水中,尤其是湖水中鱼儿戏 水时吐出小气泡的情景,觉得很美,于是画了一幅鱼儿戏水的图画如图11-2-10 所示.但旁边的同学考虑到上层水温较高和压强较小的情况,认为他的画有不符合 物理规律之处,请根据你所掌握的物理知识指出正确的画法(用简单的文字表述,不 要画图),并指出这样画的物理依据. (1)正确的画法应为:__________________________. (2)物理学依据:____________________________. (3)试分析小昆虫在水面上不会沉入水中的原因_________________________
10、. 解析:(1)正确的画法应为:上面的气泡体积比下面的气泡体积要大. (2)物理学依据:由理想气体状态方程得V2=V1. 因为p1>p2,T2>T1,所以V2>V1. (3)由于水的表面张力作用,当昆虫在水面上时,水的表面向下凹,像张紧的橡皮膜, 小昆虫受到向上的弹力与重力平衡,所以昆虫可以在水面上停留或能跑来跑去而不 会沉入水中. 答案:见解析 7.(2009·上海高考)如图11-2-11所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、 B两端开口.管内有一段水银柱,右管内气柱长为39 cm,中管 内水银面与管口A之间气柱长为40 cm.先将B端封闭,再将左 管竖直插入水银槽,设
11、整个过程温度不变,稳定后右管内水银面 比中管内水银面高2 cm.求: (1)稳定后右管内的气体压强p; (2)左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p0=76 cmHg) 解析:(1)设均匀玻璃管的横截面积为S,插入水银槽后对右管内 气体,由玻意耳定律得: p0l0S=p(l0-Δh/2)S, 所以p=78 cmHg. (2)插入水银槽后左管内气体压强: p′=p+ρgΔh=80 cmHg, 左管内、外水银面高度差h1==4 cm, 对中、左管内气体有p0lS=p′l′S, 得l′=38 cm, 左管插入水银槽深度 h=l+Δh/2-l′+h1=7 cm. 答案:
12、1)78 cmHg (2)7 cm 8.有人设计了一种测温装置,其结构如图11-2-12所示.玻璃 泡A内封有一定量气体,与管A相连的B管插在水银槽中, 管内水银面的高度x即可反映泡内气体的温度,即环境温度, 并可由B管上的刻度直接读出.设B管的体积与A泡的体积 相比可略去不计. (1)B管刻度线是在1标准大气压下制作的(1标准大气压相当于 76 cm水银柱的压强).已知当温度t=27℃时的刻度线在x= 16 cm处,问t=0℃的刻度线在x为多少厘米处? (2)若大气压已变为相当于75 cm水银柱的压强,利用该测温装置测量温度时所得读 数仍为27℃,问此时实际温度为多少?
13、 解析:(1)A中气体为等容过程,有p=p1 把p1=76-16=60 (cmHg), T1=273+27=300 (K), T=273 K代入上式得: p=×60 cmHg=54.6 cmHg x=(76-54.6) cm=21.4 cm (2)此时A泡内气体压强为 p′=p0′-x=75-16=59 (cmHg) 而体积未变,由查理定律: T′=T1=×300 K=295 K=22℃. 答案:(1)21.4 cm (2)22℃ 9.如图11-2-13所示,一圆柱形容器竖直放置,通过活塞 封闭着摄氏温度为t的理想气体.活塞的质量为m,横截 面积为S,与容器底部相距
14、h.现通过电热丝给气体加热一 段时间,结果活塞缓慢上升了h,若这段时间内气体吸收 的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计 器壁向外散失的热量及活塞与器壁间的摩擦,求: (1)气体的压强; (2)这段时间内气体的内能增加了多少? (3)这段时间内气体的温度升高了多少? 解析:(1)p=p0+ (2)气体对外做功为 W=pSh=(p0+)Sh=(p0S+mg)h 由热力学第一定律得: ΔU=Q-W=Q-(p0S+mg)h (3)由盖吕萨克定律得:= = 解得:t′=273+2t Δt=t′-t=273+t. 答案:见解析 - 6 - 用心 爱心 专心






