2020年高考物理一轮复习第14章第62讲固体、液体和气体学案(含解析)(选修3_3).doc
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1、1第 62 讲 固体、液体和气体考点一 固体和液体一、晶体、非晶体、晶体的微观结构1晶体与非晶体2晶体的微观结构(1)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有 规则地、周期性地在空间排列。03 (2)用晶体的微观结构解释晶体的特点2二、液体与液晶1液体的表面张力(1)概念液体表面各部分间 相互吸引的力。06 (2)作用液体的表面张力使液面具有收缩到表面积 最小的趋势。07 (3)方向表面张力跟液面 相切,且跟这部分液面的分界线 垂直。08 09 2浸润和不浸润附着层内液体分子间距比液体内部大,附着层有收缩的趋势,表现为 不浸润;附着10 层内液体分子间距比液体内部小,附着层有扩展的趋势,表现为
2、 浸润。11 3毛细现象毛细现象是指浸润液体在细管中 上升的现象,以及不浸润液体在细管中 下降的现12 13 象,毛细管越细,毛细现象越明显。4液晶(1)液晶分子既保持排列有序而显示各向 异性,又可以自由移动位置,保持了液体的14 流动性。15 (2)液晶分子的位置无序使它像 液体,排列有序使它像 晶体。16 17 (3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向看则是 杂乱无章的。18 (4)液晶的物理性质很容易在外界的影响下 发生改变。19 三、饱和汽、未饱和汽和饱和汽压 相对湿度1饱和汽与未饱和汽3(1)饱和汽:与液体处于 动态平衡的蒸汽。20 (2)未饱和汽:没有达到 饱和状
3、态的蒸汽。21 2饱和汽压(1)定义:饱和汽所具有的压强。(2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压 越大,且饱和汽压与饱22 和汽的体积无关。3湿度(1)定义:空气的潮湿程度。(2)绝对湿度:空气中所含 水蒸气的压强。23 (3)相对湿度:在某一温度下,空气中水蒸气的 压强与同一温度下水的饱和汽压之比,24 称为空气的相对湿度,即相对湿度(B) 100%。水 蒸 气 的 实 际 压 强 p1同 温 下 水 的 饱 和 汽 压 ps1(2018锦州模拟)在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上蜡,用烧热的针接触其上一点,蜡熔化的范围如图所示。甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化
4、的关系如图所示,则( )A甲、乙为非晶体,丙是晶体B甲、丙为晶体,乙是非晶体C甲、丙为非晶体,乙是晶体D甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体答案 B解析 由题图可知,甲、乙在导热性质上表现各向同性,丙具有各向异性,甲、丙有固定的熔点,乙无固定的熔点,所以甲、丙为晶体,乙是非晶体,B 正确,A、C 错误。甲为晶体,但仅从图中无法确定它的其他性质,所以甲可能是单晶体,也可能是多晶体,丙为单晶体,故 D 错误。2教材母题 (人教版选修 33 P42T4)把一枚缝衣针在手上蹭一蹭,然后放到一张棉纸上。用手托着棉纸,放入水中。棉纸浸湿下沉,而缝衣针会停在水面。把针按下水面,针就不再浮起。试一试,并解释看到
5、的现象。4变式子题 (多选)下列现象中,与液体表面张力有关的是( )A小缝衣针漂浮在水面上B小木船漂浮在水面上C荷叶上的小水珠呈球形D慢慢向小酒杯中注水,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来答案 ACD解析 小木船漂浮在水面上,是浮力和重力共同作用的效果,B 错误;其余选项是由于液体表面张力的作用,A、C、D 正确。3(2018湖北咸宁调研)(多选)下列说法正确的是( )A悬浮在液体中的微粒越小,在液体分子的撞击下越容易保持平衡B荷叶上的小水珠呈球形是由于液体表面张力的作用C物体内所有分子的热运动动能之和叫做物体的内能D当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定较大答案 BD解析 做布朗运动的微粒越
6、小,在液体分子的撞击下越不容易保持平衡,故 A 错误;荷叶上的小水珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故 B 正确;物体内所有分子的热运动动能之和与分子势能的总和叫做物体的内能,故 C 错误;潮湿程度与空气的相对湿度有关,与绝对湿度无关,当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定较大,故 D 正确。考点二 气体压强的计算1平衡状态下气体压强的求法(1)液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到液片两侧压强相等方程,求得气体的压强。(2)力平衡法:选取与气体接触的液柱(或活塞),对研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得
7、气体的压强。(3)等压面法:在底部连通的容器中,同一种液体(中间不间断) 同一深度处压强相等。01 2加速运动系统中封闭气体压强的求法选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解。1若已知大气压强为 p0,如图中各装置均处于静止状态,液体密度均为 ,重力加速度为 g,求各被封闭气体的压强。5答案 甲:p 0gh 乙:p 0gh 丙:p 0 gh 丁:p 0gh 132解析 在图甲中,以高为 h 的液柱为研究对象,由平衡条件知 p 甲 SghSp 0S所以 p 甲 p 0gh;在图乙中,以 B 液面为研究对象,由平衡条件知pASghSp 0Sp 乙 p Ap
8、 0gh;在图丙中,以 B 液面为研究对象,由平衡条件知pASghsin60Sp 0S所以 p 丙 p Ap 0 gh;32在图丁中,以液面 A 为研究对象,由平衡条件得p 丁 S(p 0gh 1)S所以 p 丁 p 0gh 1。2如图甲、乙两个汽缸质量均为 M,内部横截面积均为 S,两个活塞的质量均为 m,左边的汽缸静止在水平面上,右边的活塞和汽缸竖直悬挂在天花板下。两个汽缸内分别封闭有一定质量的空气 A、B,大气压强为 p0,重力加速度为 g,不计摩擦,求封闭气体A、B 的压强各多大?答案 p 0 p 0mgS MgS6解析 题图甲中选活塞为研究对象,受力分析如图 a 所示,由平衡条件知p
9、ASp 0Smg,得 pAp 0 ;mgS题图乙中选汽缸底为研究对象,受力分析如图 b 所示,由平衡条件知 p0Sp BSMg,得 pBp 0 。MgS考点三 气体实验定律和理想气体状态方程1气体实验定律72理想气体的状态方程8(1)理想气体宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强 不太大、温度 不太低的条件下,可视为理想气体。03 04 微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无 分子势能。05 (2)理想气体的状态方程一定质量的理想气体状态方程: 或 C(常数)。06 p1V1T1 p2V2T2 07 pVT气体实验定律可看做一定质量理想
10、气体状态方程的特例。3气体热现象的微观意义(1)气体分子运动的特点及温度的微观意义气体分子间距较 大,分子力可以 忽略,因此分子间除碰撞外不受其他力的作用,08 09 故气体能充满整个空间;分子做无规则的运动,速率有大有小,且时时变化,大量分子的速率按 中间多、10 两头少的规律分布;温度升高时,速率小的分子数 减少,速率大的分子数 增加,分子的平均速率将11 12 增大,分子平均动能 增大,即 温度是分子平均动能的标志。13 14 15 (2)气体压强的微观意义气体压强产生的原因由于 大量分子无规则地运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用16 在器壁 单位面积上的压力叫做气体的
11、压强。17 气体压强的决定因素a宏观上:决定于气体的 温度和 体积。18 19 b微观上:决定于分子的 平均动能和分子的 密集程度。20 21 (3)气体实验定律的微观解释等温变化一定质量的某种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能 不变。在这种情况下,22 体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强 变大。23 等容变化一定质量的某种理想气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持 不变。在这种情24 况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强 变大。25 等压变化一定质量的某种理想气体,温度升高时,分子的平均动能 变大。只有气体的体积同26 时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强
12、不变。27 9(2018武汉高中毕业生 5 月训练题)如图所示,密闭性能良好的杯盖扣在盛有少量热水的杯身上,杯盖的质量为 m,杯身与热水的总质量为 M,杯盖的面积为 S。初始时,杯内气体的温度为 T0,压强与大气压强 p0相等。因杯子不保温,杯内气体温度逐渐降低,不计摩擦,不考虑杯内水的汽化和水蒸气液化,重力加速度为 g。(1)求温度降为 T1时杯内气体的压强 p1;(2)杯身保持静止,温度为 T1时缓慢提起杯盖所需的力至少多大?(3)温度为多少时,用上述方法提杯盖恰能将整个杯子提起?解析 (1)等容降温过程,由查理定律 ,p0T0 p1T1温度降为 T1时,杯内气体压强 p1 T1。p0T0
13、(2)对杯盖受力分析,如图 a 所示,当杯盖与杯身间的弹力恰好为零时,拉力最小,由平衡条件p1SFp 0Smg,最小拉力 Fp 0Smg p0S。T1T010(3)设提起杯子时气体压强为 p2,温度为 T2,杯身受力如图 b 所示由平衡条件 p0Sp 2SMg,由查理定律 ,p0T0 p2T2解得:T 2T 0 。MgT0p0S答案 (1) T1 (2)p 0Smg p0Sp0T0 T1T0(3)T0MgT0p0S方法感悟(1)有关气体实验定律和理想气体状态方程习题,解题中非常关键的一步是选研究对象,不同于力学和电磁学,这部分题目的研究对象除一定量的理想气体,还可能是液柱、活塞、汽缸等。(2)
14、利用气体实验定律及理想气体状态方程解决问题的基本思路(3)分析变质量气体问题时,要通过巧妙地选择研究对象,使变质量气体问题转化为定质量气体问题,用气体实验定律求解。打气问题:选择原有气体和即将充入的气体作为研究对象,就可把充气过程中气体质量变化问题转化为定质量气体的状态变化问题。抽气问题:将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体作为研究对象,质量不变,故抽气过程可以看成是等温膨胀过程。灌气问题:把大容器中的剩余气体和多个小容器中的气体整体作为研究对象,可将变质量问题转化为定质量问题。漏气问题:选容器内剩余气体和漏出气体整体作为研究对象,便可使问题变成一定质量气体的状态变化,可用理想气体的状态方程求
15、解。111一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,温度升高,体积增大,从分子动理论的观点来分析,正确的是( )A此过程中分子的平均速率不变,所以压强保持不变B此过程中气体分子碰撞器壁的平均冲击力不变,所以压强保持不变C此过程中单位时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数不变,所以压强保持不变D以上说法都不对答案 D解析 温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子热运动平均动能变大,分子平均速率变大,故气体分子碰撞器壁的平均冲力变大,A、B 错误;理想气体体积变大,气体的分子数密度减小,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数减少,C 错误,故选 D。2.(2019河南开封一模)如图所示,导热性能良
16、好的汽缸内封有一定质量的理想气体。汽缸的内部深度 h48 cm,活塞质量 m1 kg,活塞面积 S10 cm2。活塞与汽缸壁无摩擦、不漏气且不计活塞的厚度。室内的温度为 27 ,当汽缸放在地面上静止时,活塞刚好位于汽缸的正中间,现在把汽缸放在加速上升的电梯中且 a10 m/s2。待封闭气体再次稳定后,求:(已知大气压恒为 p01.010 5 Pa,重力加速度为 g10 m/s 2)(1)汽缸内气体的压强 p1;(2)汽缸中活塞到缸底的高度 h1。答案 (1)1.210 5 Pa (2)22 cm解析 (1)对于活塞,根据牛顿第二定律可得:p1Sp 0Smgma解得:p 1 1.210 5 Pa
17、。ma mg p0SS(2)当汽缸放在地面上静止时,根据平衡有:pSp 0Smg解得:pp 0 1.110 5 PamgS由于汽缸导热良好,故稳定时气体温度仍为 27 ,根据玻意耳定律可得:p Sp 1h1Sh2解得:h 1 22 cm。ph2p13.(2018山东六校联考)如图所示,水平放置的两端开口的长 14 cm、横截面积为1105 m2的均匀玻璃管一端与一体积为 3.9106 m3的球形玻璃泡相通,当环境温度为47 时在管口封入长为 5 cm 的水银柱(水银柱密封的气体为理想气体)。假设环境温度改12变时大气压强不变。(1)为了不让水银柱进入玻璃泡,环境温度 t 不能低于多少摄氏度?(
18、2)若将该装置改装成一个环境温度计,可在玻璃管上标上刻度来显示对应的环境温度,请通过分析说明在有效的范围内玻璃管上标出的刻度是否均匀。答案 (1)13 (2)均匀解析 (1)为了不让水银柱进入玻璃泡,水银柱最多向左移动 9 cm,设初始时环境温度为 T1,气体体积为 V1,水银柱刚要进入玻璃泡时环境温度为 T2,气体体积为 V2,根据盖吕萨克定律可知 V1T1 V2T2代入数据解得 T2260 K,即 tmin13 。(2)设玻璃泡的体积为 V,初始时玻璃管内左侧气柱的长度为 l,横截面积为 S,初始时气体温度为 T1,气体体积 V1VlS;设环境温度为 T2时玻璃管内左侧气柱长度为 x,则气
19、体体积为 V2VxS,气体温度为 T2,根据盖吕萨克定律 ,V1T1 V2T2解得 x T2 ,V lST1S VS即玻璃管上标出的刻度是均匀的。课后作业巩固强化练1(多选)2013 年 6 月 20 日,女航天员王亚平成为中国第一位“天空老师” ,在太空中给全国青少年讲解了液体表面张力的作用,微重力环境下物体运动的特点等知识,下列现象中哪些是由于表面张力引起的( )A钢针浮在水面上B船只浮在水面上C飞船中自由漂浮的水滴呈球形D布伞伞面的布料有缝隙但不漏雨水答案 ACD解析 钢针受到水的表面张力作用,与重力平衡,浮在水平面上,A 正确;船只在水的浮力作用下浮在水面上,与表面张力无关,B 错误;
20、飞船中自由漂浮的水滴在表面张力作用下使水滴表面积收缩到最小即呈球形,C 正确;由于雨水表面存在表面张力,虽然布伞有孔,但不漏水,D 正确。2.如图所示,由导热材料制成的汽缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞与汽缸壁之间无摩擦。在活塞上缓慢地放上一定量的细砂。假设在此过程中,汽缸内气13体的温度始终保持不变,下列说法正确的是( )A汽缸中气体的内能增加B汽缸中气体的压强减小C汽缸中气体的分子平均动能不变D单位时间内汽缸中气体分子对活塞撞击的次数不变答案 C解析 气体做等温变化,而温度是气体分子平均动能的标志,故分子的平均动能不变,一定质量的理想气体的内能只由温度决定,所以内能不变,A
21、错误,C 正确;在活塞上缓慢地放上一定量的细砂,封闭气体压强增大,故 B 错误;封闭气体压强增大,温度不变,根据理想气体的状态方程可得气体的体积减小,缸中气体分子数密度增大,单位时间内汽缸中气体分子对活塞撞击的次数增大,D 错误。3如图所示,曲线 M、N 分别表示晶体和非晶体在一定压强下的熔化过程,图中横轴表示时间 t,纵轴表示温度 T。从图中可以确定的是( )A晶体和非晶体均存在固定的熔点 T0B曲线 M 的 bc 段表示固液共存状态C曲线 M 的 ab 段、曲线 N 的 ef 段均表示固态D曲线 M 的 cd 段、曲线 N 的 fg 段均表示液态答案 B解析 晶体与非晶体的最大区别就是晶体
22、有固定的熔点而非晶体没有。当因温度升高而熔化时,在熔化过程中晶体的温度将保持不变,只有晶体全部熔化后其温度才上升,而非晶体没有这个特点。结合题目中的图象特点可知只有 B 正确。144.如图所示,一定质量的理想气体,经过图线 ABCA 的状态变化过程,AB 的延长线过 O 点,CA 与纵轴平行。由图线可知( )AAB 过程压强不变,气体对外做功BBC 过程压强增大,外界对气体做功CCA 过程压强不变,气体对外做功DCA 过程压强减小,外界对气体做功答案 B解析 由图可知,AB 过程,气体体积与热力学温度成正比,则气体发生等压变化,气体压强不变,体积减小,外界对气体做功,A 错误;如图所示,作过
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