(通用版)2020版高考物理大一轮复习单元质检十三热学(选修3_3)新人教版.docx
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1、1单元质检十三 热学(选修 3-3)(时间:45 分钟 满分:90 分)1.(15 分)(1)(5 分)(多选)下列说法正确的是 。 A.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的光学各向异性特征B.第二类永动机违反了能量守恒定律,所以它是制造不出来的C.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动越明显E.空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示(2)(10 分)(2018全国卷 )在两端封闭、粗细均匀的 U 形细玻璃管内有一段水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当 U 形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为 l1=18.0
2、 cm 和l2=12.0 cm,左边气体的压强相当于 12.0 cm 水银柱的压强。现将 U 形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求 U 形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。答案 (1)ACD (2)22.5 cm 7.5 cm解析 (1)由液晶的特性可知 A 正确;第二类永动机不违反能量守恒定律,而是违反热力学第二定律,B错误;如果压强不变,由 =C 知,体积增大,温度升高,内能增大,又因气体膨胀对外做功,由 U=W+QVT知,气体从外界吸热,C 正确;由布朗运动显著条件知 D 正确;相对湿度是所含的水蒸气的实际压强与同温度水的饱和汽压的比值,
3、故 E 错误。(2)设 U 形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的压强分别为 p1和 p2。U 形管水平放置时,两边气体压强相等,设为 p,此时原左、右两边气柱长度分别变为 l1和 l2。由力的平衡条件有2p1=p2+g (l1-l2) 式中 为水银密度, g 为重力加速度大小。由玻意耳定律有p1l1=pl1 p2l2=pl2 两边气柱长度的变化量大小相等l1-l1=l2-l2 由 式和题给条件得l1=22.5cml2=7.5cm。 2.(15 分)(1)(5 分)(多选)下列说法中正确的是 。 A.扩散现象不仅能发生在气体和液体中,固体中也可以B.岩盐是立方体结构,粉碎后的岩盐不再是晶体C.地
4、球大气的各种气体分子中氢分子质量小,其平均速率较大,更容易挣脱地球吸引而逃逸,因此大气中氢含量相对较少D.从微观角度看气体压强只与分子平均动能有关E.温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同(2)(10 分)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 图像如图所示。已知该气体在状态 A 时的温度为 27 ,求: 该气体在状态 B 时的温度; 该气体从状态 A 到状态 C 的过程中与外界交换的热量。答案 (1)ACE (2)- 173 吸热 200 J3解析 (1)扩散现象也可以在固体中发生,A 项正确;粉碎后的岩盐颗粒仍具有立方体结构,仍为晶体,B项
5、错误;从微观角度看气体压强与分子平均动能和气体分子密集程度两个因素有关,D 项错误;根据分子动理论,分子的平均动能取决于温度,与分子种类无关,E 项正确;温度是分子平均动能的量度,温度越高,分子平均动能越大,质量越小,速率越大,氢分子质量小,其平均速率较大,更容易挣脱地球吸引而逃逸,因此大气中氢含量相对较少,C 项正确。(2) 对于理想气体, A B 过程为等容变化,根据查理定律有 ,得 TB=100K,所以 tB=-173。pATA=pBTBB C 过程为等压变化,根据盖吕萨克定律有 ,得 TC=300K,所以 tC=27。VBTB=VCTC由于状态 A 与状态 C 温度相同,气体内能相等,
6、而 A B 过程是等容变化,气体对外不做功, B C过程中气体体积膨胀对外做功,即从状态 A 到状态 C 气体对外做功,根据热力学第一定律可知气体应从外界吸收热量即 Q=-W=p V=1105(310-3-110-3)J=200J。3.(15 分)(1)(5 分)(多选)下列说法正确的是 。 A.已知水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数B.布朗运动说明分子在永不停息地做无规则运动C.两个分子由很远( r10-9 m)距离减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大D.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用E.物体的温度升高,则物体中所有分子的分子动能都增大
7、(2)(10 分)质量 m0=10 kg 的缸体与质量 m=4 kg 的活塞,封闭一定质量的理想气体(气体的重力可以忽略),不漏气的活塞被一劲度系数 k=20 N/cm 的轻弹簧竖直向上举起立于空中,如图所示。环境温度为 T1=1 500 K 时被封气柱长度 l1=30 cm,缸口离地的高度为 h=5 cm。若环境温度变化时,缸体有4良好的导热性能。已知活塞与缸壁间无摩擦,弹簧原长 l0=27 cm,活塞横截面积 S=210-3 m2,大气压强 p0=1.0105 Pa,当地重力加速度 g 取 10 m/s2,求环境温度降到多少时汽缸着地,温度降到多少时能使弹簧恢复原长。答案 (1)ABD (
8、2)1 250 K 480 K解析 (1)NA= ,故 A 正确;布朗运动是分子热运动的反映,B 正确;当 r=r0时,分子力为 0,两分子从很Mm远到很近,分子力先增大后减小再增大,分子势能先减小后增大,C 错误;液体的表面张力使液体表面积趋于最小,D 正确;物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是所有分子动能都增大,E 错误。(2)因汽缸悬空,先降温汽缸着地前为等压变化,压强恒为p1=p0+ =1.5p0m0gS设汽缸着地时环境温度为 T2根据盖吕萨克定律有l1ST1=(l1-h)ST2代入数据得 T2=1250K待缸口着地后,再降温时内部气体压强减小活塞上移,弹簧逐渐恢复原长,由 kx
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