2020年高考物理一轮复习第十六单元第2讲固体液体和气体练习含解析新人教版选修
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1、第2讲固体、液体和气体1固体(1)晶体和非晶体的区别晶体:有固定的熔点,晶体内部物质微粒的排列有一定的规律。非晶体:没有固定的熔点,内部物质微粒的排列没有一定的规律。(2)单晶体和多晶体的区别单晶体,具有规则的几何外形,物理特性表现为各向异性。多晶体,整体没有规则的几何外形,物理特性表现为各向同性。(3)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则的、周期性的空间排列。(4)用晶体的微观结构解释晶体的特点因为内部微粒有规则的排列,所以晶体有规则的外形。因为内部从任一结点出发在不同方向的相同距离上的微粒数不同,所以晶体具有各向异性。因为组成晶体的微粒可以形成不同的空间点阵,所以晶体具有多形性。【
2、温馨提示】有的物质在不同条件下能够形成不同的形态,同一物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,有些非晶体在一定条件下也可转化为晶体。1.1 (2018沈阳第二中学月考)(多选)关于晶体、非晶体、液晶,下列说法正确的是()。A.只有单晶体才表现为各向异性B.所有的晶体都表现为各向异性C.晶体一定有规则的几何形状,形状不规则的金属一定是非晶体D.所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点E.液晶的微观结构介于晶体和液体之间,其光学性质会随电压的变化而变化【答案】ADE1.2 (2018湖南桃源一中一模)(多选)下列说法正确的是()。A.大粒盐磨成细盐,就变成了非晶体B.同种物质在不同条件下
3、可表现为晶体和非晶体C.单晶体的各向异性主要体现在力学、热学、电学、光学等物理性质方面D.晶体和非晶体并不是绝对的,一定条件下可相互转化E.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点【答案】BCD2液体(1)液体的表面张力作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势。方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直。(2)液晶的物理性质具有液体的流动性。具有晶体的光学各向异性。从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的。(3)饱和汽、未饱和汽、饱和汽压和相对湿度饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽。未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽。饱和汽压:饱和汽所具有的压强。特点:液体的
4、饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关。相对湿度:空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比,即相对湿度=水蒸气的实际压强同温度水的饱和汽压。【温馨提示】一种液体会湿润某种固体并附着在固体表面上,这种现象叫作浸润。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象,称为毛细现象。2.1 (2018四川德阳12月月考)(多选)下列说法中正确的是()。A.粉笔把纸上的墨水吸干,是毛细现象B.雨水没有透过布雨伞是因为伞布不被水浸润C.液体表面层分子间表现为斥力D.鸭的羽毛上有一层很薄的脂肪,使羽毛不被水浸润E.玻璃细杆顶端被烧熔后变钝,是由表面张力引起的
5、【答案】ADE2.2 (2018甘肃天水四校联考)(多选)关于饱和汽,下列说法正确的是()。A.达到饱和汽时液面上的气体分子的密度不断增大B.达到饱和汽时液面上的气体分子的密度不变C.达到饱和汽时液面上的气体分子的密度减小D.将未饱和汽转化成饱和汽可以保持温度不变,减小体积E.将未饱和汽转化成饱和汽可以保持体积不变,降低温度【答案】BDE3气体(1)气体的状态参量:温度、体积和压强。(2)状态方程:玻意耳定律:温度不变,pV=C或p1V1=p2V2。查理定律:体积不变,pT=C或p1T1=p2T2。盖吕萨克定律:压强不变,VT=C或V1T1=V2T2。理想气体状态方程:pVT=C或p1V1T1
6、=p2V2T2。(3)气体实验定律的微观解释:气体压强是由大量分子的碰撞引起的。玻意耳定律的解释:一定质量的理想气体,分子总数一定,当温度不变时,分子的平均速率也保持不变,体积增大,则单位体积内的分子数减少,气体的压强也减少。查理定律的解释:一定质量的理想气体分子总数一定,体积不变时,其单位体积内的分子数也不变,当温度升高时,分子的平均速率增大,则气体压强增大。盖吕萨克定律的解释:一定质量的理想气体分子总数一定,当温度升高时,分子的平均速率增加,要保持压强不变,则单位体积内的分子数一定要减小,故需增大体积。【温馨提示】气体实验定律解题的方法解题的基本思路:选对象找参量认过程列方程。在应用理想气
7、体状态方程或气体实验定律解题时,一定要选取一定质量的理想气体。在利用三个实验定律时,一定要弄清哪一个参量不变,从而应用对应的实验定律。3.1(2019宁夏银川1月模拟)一定质量的理想气体经历一系列变化过程,如图所示,下列说法正确的是()。A.bc过程中,气体压强不变,体积增大B.ab过程中,气体体积减小,压强减小C.ca过程中,气体压强增大,体积不变D.ca过程中,气体内能增大,体积变小【答案】C3.2 (2018沈阳第二中学自测)(多选)如图所示,一定质量的理想气体由状态A沿平行于纵轴的直线变化到状态B,则它的状态变化过程是()。A.气体的温度不变B.气体的内能增加C.气体分子的平均速率增加
8、D.气体分子在单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数不变E.气体内分子势能不变【答案】BCE题型一气体状态变化的图象问题1.气体状态变化的图象问题类别图线特点举例p-VpV=CT(其中C为恒量),即pV之积越大的等温线,温度越高,线离原点越远p-1Vp=CT1V,斜率k=CT,即斜率越大,温度越高p-Tp=CVT,斜率k=CV,即斜率越大,体积越小V-TV=CpT,斜率k=Cp,即斜率越大,压强越小2.气体状态变化图象的应用技巧(1)明确点、线的物理意义:求解气体状态变化的图象问题,应当明确图象上的点表示一定质量的理想气体的一个平衡状态,它对应着三个状态参量;图象上的某一条直线段或曲线段表示一定质
9、量的理想气体状态变化的一个过程。(2)明确斜率的物理意义:在V-T图象(或p-T图象)中,比较两个状态的压强(或体积)大小,可以比较这两个状态到原点连线的斜率的大小,其规律是斜率越大,压强(或体积)越小;斜率越小,压强(或体积)越大。【温馨提示】利用垂直于坐标轴的线作辅助线去分析同质量、不同温度的两条等温线,不同体积的两条等容线,不同压强的两条等压线的关系。例如上表中的举例。【例1】如图甲所示,在一个密闭的汽缸内有一定质量的理想气体,如图乙所示是它从状态A变化到状态B的V-T图象,已知AB的反向延长线通过坐标原点O,气体在A状态的压强p=1.0105 Pa,在从状态A变化到状态B的过程中,气体
10、吸收的热量Q=7.0102 J,求此过程中气体内能的增量U。【解析】由V-T图象的图线经过坐标原点可以判断,理想气体经历的是等压变化由盖吕萨克定律得 VATA=VBTB气体对外做的功W=-p(VB-VA)解得W=-200 J根据热力学第一定律U=W+Q解得U=5.0102 J。【答案】5.0102 J由图象可知气体发生的是等压变化,由盖吕萨克定律求出气体体积的变化,然后求出气体所做的功,最后由热力学第一定律求出气体内能的增量。本题主要考查了玻意耳定律、热力学第一定律,根据相应条件列式求解,注意理想气体的内能与热力学温度成正比。【变式训练1】(2019山东济宁一中一模)(多选)如V-T图象如图所
11、示,一定质量的理想气体经历了三个过程的状态变化,从状态1开始,经状态2和状态3,最后回到原状态。下列判断正确的是()。A.三个状态中,状态3气体的压强最小B.1和2两个状态中,单位时间内单位面积上容器壁受到的气体分子撞击的次数相同C.从状态1到状态2的过程中,气体吸收的热量大于气体对外做功D.三个状态中,2状态的分子平均动能最大E.从状态3到状态1的过程中气体温度不变,所以气体既不吸热也不放热【解析】由V-T图象知,状态1到状态2气体发生等压变化,所以p1=p2,状态2到状态3气体发生等容变化,由pT=C,知p30,气体体积增加,气体对外做功,W0,且气体吸收的热量大于气体对外做的功,C项正确
12、;由图象可知T1=T30,温度不变,内能不变,U=0,根据热力学第一定律U=W+Q知QT0。求此过程中外界对气体所做的功。已知大气压强为p0。【解析】打开阀门后,气体通过细管进入右边容器,活塞缓慢向下移动,气体作用于活塞的压强仍为p0。活塞对气体的压强也是p0。设达到平衡时活塞的高度为x,气体的温度为T,根据理想气体状态方程得p0SHT0=p0S(H+x)T解得x=TT0-1H此过程中外界对气体所做的功W=p0S(H-x)=p0SH2-TT0。【答案】p0SH2-TT0题型四玻璃管液封模型1.气体压强的计算在求液柱封闭的气体压强时,一般以液柱为研究对象进行受力分析、列平衡方程,注意:(1)液体
13、因重力产生的压强大小p=gh(其中h为至液面的竖直高度)。(2)不要漏掉大气压强,同时又要尽可能平衡掉某些大气的压力。(3)有时可直接应用连通器原理连通器内静止的液体,同种液体在同一水平面上各处压强相等。(4)当液体为水银时,可灵活应用压强单位“cmHg”等,使计算过程简捷。2.静止或匀速运动系统中压强的计算方法(1)参考液片法: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,进而求得气体压强。如图中粗细均匀的U形管中封闭了一定质量的气体A,在其最低处取一液片B,由其两侧受力平衡可知(pA+ph0)S=(p0+ph+ph0)S,即
14、pA=p0+ph。 (2)力平衡法:选与封闭气体接触的液柱(或活塞、汽缸)为研究对象进行受力分析,由F合=0列式求气体压强。(3)连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体不间断)的同一水平液面上的压强相等,如图中同一液面C、D处压强相等,即pA=p0+ph。注意:一般步骤是先选取研究对象,进行受力分析,建立平衡方程,注意公式两边的单位要统一。系统处于平衡状态,在考虑与气体接触的液柱所产生的附加压强p=gh时,注意h是表示液面间的竖直高度,不能理解为液柱的长度。3.容器加速运动时封闭气体压强的计算(1)当容器加速运动时,通常选择与气体相关联的液体柱、固体活塞等作为研究对象,进行受力分析。(2
15、)根据牛顿第二定律列出方程。(3)结合相关气体定律,求出气体压强。【温馨提示】封闭气体的压强,不仅与气体的状态变化有关,还与相关的水银柱、活塞、汽缸等物体的受力情况和运动状态有关。求气体的压强的关键是要明确研究对象,分析研究对象的受力情况,再根据运动情况,列研究对象的平衡方程或牛顿第二定律方程。【例4】如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长U形玻璃管插在容积很大的水银槽中,管的上部有一定长度的水银,两段空气柱被封闭在左、右两侧的竖直管中。开启阀门S,当各水银液面稳定时,位置如图所示,此时两部分气体温度均为300 K。已知h1=5 cm,h2=10 cm,右侧气体柱长度L1=60 cm,取大气压强
16、p0=75 cmHg。 (1)求左侧竖直管内气体柱的长度L2。(2)关闭阀门S,当右侧竖直管内的气体柱长度L1=68 cm时(管内气体未溢出),气体温度应升高到多少?【解析】(1)右管内气体压强p1=p0+h2=85 cmHg左管内气体压强p2=p1-h1=80 cmHg设左管内、外液面高度差为h3,则p2=p0+h3解得h3=5 cm左管内气柱长度L2=L1-h2+h1+h3=60 cm。(2)设玻璃管的横截面积为S,对右管中气体,由理想气体状态方程,有p1L1ST1=(p0+h2+L1-L1)L1ST2解得T2=372 K。【答案】(1)60 cm(2)372 K(1)分别以两部分气体为研
17、究对象,求出这两部分气体的压强,然后由几何关系求出左管内气柱的长度。(2)以右管内气体为研究对象,由理想气体状态方程可以求出空气柱的温度。【变式训练5】(2019山东济南开学检测)有一段12 cm长汞柱,在均匀玻璃管中封住一定质量的气体。若将玻璃管管口向上放置在一个倾角为30的斜面上(如图所示),已知玻璃管与斜面间的动摩擦因数为36,在下滑过程中被封闭气体的压强为()。(设大气压强p0=76 cmHg)A.73 cmHgB.76 cmHgC.79 cmHgD.82 cmHg【解析】水银柱所处的状态不是平衡状态。因此不能用平衡条件来处理。因玻璃管和水银柱组成系统的加速度a=gsin -gcos
18、=0.25g,对水银柱,根据牛顿第二定律得p0S+mgsin -pS=ma,解得p=p0+mg4S,根据液柱产生压强的公式p液体=gh可知mgS=12 cmHg,则p=p0+3 cmHg=79 cmHg,C项正确。【答案】C【变式训练6】(2018福建泉州10月模拟)如图所示,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上端与大气相通,下端开口处开关K关闭;A侧空气柱的长度l=10.0 cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0 cm。现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧水银面的高度差h1=10.0 cm时再将开关K关闭。已知大气压强p0=75.0 cmHg。 (1)求放出部分水银后A侧
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